(完整word版)高中数学解析几何大题精选
高中数学解析几何大题(附有答案及详解)

47. 已知椭圆E :()222210x y a b a b +=>>,其短轴为2.(1)求椭圆E 的方程;(2)设椭圆E 的右焦点为F ,过点()2,0G 作斜率不为0的直线交椭圆E 于M ,N 两点,设直线FM 和FN 的斜率为1k ,2k ,试判断12k k +是否为定值,若是定值,求出该定值;若不是定值,请说明理由.48. 如图,椭圆()2222:10x y C a b a b +=>>⎛ ⎝⎭,P 为椭圆上的一动点.(1)求椭圆C 的方程;(2)设圆224:5O x y +=,过点P 作圆O 的两条切线1l ,2l ,两切线的斜率分别为1k ,2k . ①求12k k 的值;①若1l 与椭圆C 交于P ,Q 两点,与圆O 切于点A ,与x 轴正半轴交于点B ,且满足OPA OQB S S =△△,求1l 的方程.49. 已知椭圆E :22221x y a b +=(a >b >0)的左、右焦点分別为12,F F ,离心率为e =左焦点1F 作直线1l 交椭圆E 于A ,B 两点,2ABF 的周长为8. (1)求椭圆E 的方程;(2)若直线2l :y =kx +m (km <0)与圆O :221x y +=相切,且与椭圆E 交于M ,N 两点,22MF NF +是否存在最小值?若存在,求出22MF NF +的最小值和此时直线2l 的方程.50. 已知动点M 与两个定点()0,0O ,()3,0A 的距离的比为12,动点M 的轨迹为曲线C .(1)求C 的轨迹方程,并说明其形状;(2)过直线3x =上的动点()()3,0P p p ≠分别作C 的两条切线PQ 、PR (Q 、R 为切点),N 为弦QR 的中点,直线l :346x y +=分别与x 轴、y 轴交于点E 、F ,求NEF 的面积S的取值范围.51. 在平面直角坐标系xOy 中,已知直线l :20x y ++=和圆O :221x y +=,P 是直线l 上一点,过点P 作圆C 的两条切线,切点分别为A ,B . (1)若PA PB ⊥,求点P 的坐标; (2)求线段PA 长的最小值;(3)设线段AB 的中点为Q ,是否存在点T ,使得线段TQ 长为定值?若存在,求出点T ;若不存在,请说明理由.52. 已知以1C 为圆心的圆221:1C x y +=.(1)若圆222:(1)(1)4C x y -+-=与圆1C 交于,M N 两点,求||MN 的值;(2)若直线:l y x m =+和圆1C 交于,P Q 两点,若132PC PQ ⋅=,求m 的值. 53. 已知圆()22:21M x y +-=,点P 是直线:20l x y +=上的一动点,过点P 作圆M 的切线P A ,PB ,切点为A ,B .(1)当切线P A P 的坐标;(2)若PAM △的外接圆为圆N ,试问:当P 运动时,圆N 是否过定点?若存在,求出所有的定点的坐标;若不存在,请说明理由; (3)求线段AB 长度的最小值.54. 已知圆22:2O x y +=,直线:2l y kx =-.(1)若直线l 与圆O 交于不同的两点,A B ,当90AOB ∠=︒时,求实数k 的值;(2)若1,k P =是直线l 上的动点,过P 作圆O 的两条切线PC 、PD ,切点为C 、D ,试探究:直CD 是否过定点.若存在,请求出定点的坐标;否则,说明理由.55. 在平面直角坐标系xOy中,(A,B ,C 是满足π3ACB ∠=的一个动点. (1)求ABC 垂心H 的轨迹方程;(2)记ABC 垂心H 的轨迹为Γ,若直线l :y kx m =+(0km ≠)与Γ交于D ,E 两点,与椭圆T :2221x y +=交于P ,Q 两点,且||2||DE PQ =,求证:||k > 56. 平面上一动点C的坐标为),sin θθ.(1)求点C 轨迹E 的方程;(2)过点()11,0F -的直线l 与曲线E 相交于不同的两点,M N ,线段MN 的中垂线与直线l 相交于点P ,与直线2x =-相交于点Q .当MN PQ =时,求直线l 的方程.答案及解析47.(1)2212x y +=;(2)是定值,该定值为0.【分析】(1)依题意求得,a b ,进而可得椭圆E 的方程;(2)设直线MN 的方程为()()20y k x k =-≠,与椭圆E 方程联立,利用韦达定理和斜率公式即可求得12k k +的值. 【详解】(1)由题意可知:22b =,1b =,椭圆的离心率c e a ==a =①椭圆E 的标准方程:2212x y +=;(2)设直线MN 的方程为()()20y k x k =-≠.22(2)12y k x x y =-⎧⎪⎨+=⎪⎩,消去y 整理得:()2222128820k x k x k +-+-=.设()11,M x y ,()22,N x y , 则2122812k x x k +=+,21228212k x x k -=+,()()()1212121212121212222211111k x k x y y x x k k k x x x x x x x x ⎡⎤--+-+=+=+=-⎢⎥-----++⎢⎥⎣⎦222222228242122208282111212k k k k k k k k k k ⎡⎤-⎢⎥⎛⎫-+=-=-=⎢⎥ ⎪--⎝⎭⎢⎥-+⎢⎥++⎣⎦. ①120k k +=为定值.【点睛】关键点点睛:第(2)问的关键点是:得出()12121212221x x k k k x x x x ⎡⎤+-+=-⎢⎥-++⎢⎥⎣⎦.48.(1)2214x y +=;(2)①14- ;①yy =+【分析】(1)根据已知条件结合222c a b =-列关于,a b 的方程,解方程即可求解;(2)①设()00,P x y ,切线:l 00()y y k x x -=-,利用圆心到切线的距离列方程,整理为关于k 的二次方程,计算两根之积结合点P 在椭圆上即可求12k k ;①由OPA OQB S S =△△可得PA BQ =,可转化为A B P Q x x x x +=+,设1l :y kx m =+,与椭圆联立可得P Q x x +,再求出A x 、B x ,即可求出k 的值,进而可得出m 的值,以及1l 的方程. 【详解】(1)因为22222234c a b e a a -===,所以2a b =,因为点⎛ ⎝⎭在椭圆上,所以221314a b +=即2213144b b +=, 解得:1b =,2a =,所以椭圆方程为:2214x y +=;(2)①设()00,P x y ,切线:l 00()y y k x x -=-即000kx y y kx -+-= 圆心()0,0O到切线的距离d r ==整理可得:2220000442055x k x y k y ⎛⎫--+-= ⎪⎝⎭,所以2020122200441451544455x y k k x x ⎛⎫-- ⎪-⎝⎭===---,①因为OPA OQB S S =△△所以PA BQ =,所以A P Q B x x x x -=-,所以A B P Q x x x x +=+, 设切线为1:l y kx m =+,由2244y kx m x y =+⎧⎨+=⎩可得:()222418440k x kmx m +++-= 所以2841P Q kmx x k -+=+, 令0y =可得B mx k=-,设(),A A A x kx m +, 则1A OA A kx m k x k +==-,所以21A km x k -=+, 所以228411P Q km m kmx x k k k --+==-+++, 整理可得:()()()2222814121k k k k +=++,所以221k =,解得:k =, 因为圆心()0,0O 到1:l y kx m =+距离d ,所以mm =,因为0B mx k=->,所以当k =m =k =时,m =;所以所求1l的方程为y =或y = 【点睛】思路点睛:圆锥曲线中解决定值、定点的方法(1)从特殊入手,求出定值、定点、定线,再证明定值、定点、定线与变量无关; (2)直接计算、推理,并在计算、推理的过程中消去变量是此类问题的特点,设而不求的方法、整体思想和消元思想的运用可以有效的简化运算.49.(1)2214x y +=;(2)最小值为2,0x =或0x +-=.【分析】(1)由椭圆定义结合已知求出a ,半焦距c 即可得解;(2)由直线2l 与圆O 相切得221m k =+,联立直线2l 与椭圆E 的方程消去y ,借助韦达定理表示出22MF NF +,利用函数思想方法即可作答. 【详解】(1)依题意,结合椭圆定义知2ABF 的周长为4a ,则有4a =8,即a =2,又椭圆的离心率为c e a =c =2221b a c =-=, 所以椭圆E 的方程为2214x y +=;(2)因直线2l :y =kx +m (km <0)与圆O :221x y +=1=,即221m k =+,设()()()112212,,,,2,2M x y N x y x x ≤≤,而点M 在椭圆E 上,则221114x y +=,即221114x y =-,又2F ,21|2|MF x =-=12x -,同理222NF x =,于是得)22124MF NF x x +=+, 由2214y kx mx y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩消去y 得:()222148440k x kmx m +++-=,显然Δ0>,则122814km x x k +=-+, 又km <0,且221m k =+,因此得1228||14km x x k +=+令2411t k =+≥,则12x x +=113t =,即t =3时等号成立,于是得22MF NF +存在最小值,且)221242MF NF x x +=+≥,22MF NF +的最小值为2,由2221413m k k ⎧=+⎨+=⎩,且km <0,解得k m ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩或k m ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩. 所以所求直线2l的方程为y x =y x =0x =或0x +=.【点睛】关键点睛:解决直线与椭圆的综合问题时,要注意:(1)观察应用题设中的每一个条件,明确确定直线、椭圆的条件;(2)强化有关直线与椭圆联立得出一元二次方程后的运算能力,重视根与系数之间的关系、弦长、斜率、三角形的面积等问题. 50.(1)()2214x y ++=,曲线C 是以1,0为圆心,半径为2的圆;(2)5542⎡⎤⎢⎥⎣⎦,.【分析】(1)设出动点M 坐标,代入距离比关系式,化简方程可得;(2)先求切点弦方程,再根据切点弦过定点及弦中点性质得出N 点轨迹,然后求出动点N 到定直线EF 的距离最值,最后求出面积最值.切点弦方程的求法可用以下两种方法.法一:由两切点即为两圆公共点,利用两圆相交弦方程(两圆方程作差)求出切点弦方程;法二:先分别求过Q 、R 两点的切线方程,再代入点P 坐标,得到Q 、R 两点都适合的同一直线方程,即切点弦方程. 【详解】解:(1)设(),M x y ,由12MO MA =12=. 化简得22230x y x ++-=,即()2214x y ++=. 故曲线C 是以1,0为圆心,半径为2的圆.(2)法一(由两圆相交弦方程求切点弦方程):由题意知,PQ 、PR 与圆相切,Q 、R 为切点,则DQ PQ ⊥,DR PR ⊥,则D 、R 、P 、Q 四点共圆,Q 、R 在以DP 为直径的圆上(如图).设()1,0D -,又()()3,0P p p ≠,则DP 的中点为1,2p ⎛⎫⎪⎝⎭,DP .以线段DP 为直径的圆的方程为()22212p x y ⎛⎫-+-= ⎪⎝⎭⎝⎭, 整理得22230x y x py +---=①(也可用圆的直径式方程()()()()1300x x y y p +-+--=化简得. ) 又Q 、R 在C :22230x y x ++-=①上, 由两圆方程作差即①-①得:40x py +=. 所以,切点弦QR 所在直线的方程为40x py +=. 法二(求Q 、R 均满足的同一直线方程即切点弦方程): 设()1,0D -,()11,Q x y ,()22,R x y .由DQ PQ ⊥,可得Q 处的切线上任一点(,)T x y 满足0QT DQ ⋅=(如图), 即切线PQ 方程为()()()()1111100x x x y y y -++--=.整理得()221111110x x y y x y x ++---=.又22111230x y x ++-=,整理得()111130x x y y x +++-=.同理,可得R 处的切线PR 方程为()222130x x y y x +++-=. 又()3,P p 既在切线PQ 上,又在切线PR 上,所以()()11122231303130x py x x py x ⎧+++-=⎪⎨+++-=⎪⎩,整理得11224040x py x py +=⎧⎨+=⎩. 显然,()11,Q x y ,()22,R x y 的坐标都满足直线40x py +=的方程. 而两点确定一条直线,所以切点弦QR 所在直线的方程为40x py +=. 则QR 恒过坐标原点()0,0O .由()2240,14x py x y +=⎧⎪⎨++=⎪⎩消去x 并整理得()22168480p y py +--=. 设()11,Q x y ,()22,R x y ,则122816py y p +=+.点N 纵坐标1224216N y y py p +==+. 因为0p ≠,显然0N y ≠,所以点N 与点()1,0D -,()0,0O 均不重合.(或者由对称性可知,QR 的中点N 点在x 轴上当且仅当点P 在x 轴上,因为0p ≠,点P 不在x 轴上,则点N 也不在x 轴上,所以点N 与D 、O 均不重合.) 因为N 为弦QR 的中点,且()1,0D -为圆心,由圆的性质,可得DN QR ⊥,即DN ON ⊥(如图).所以点N 在以OD 为直径的圆上,圆心为1,02G ⎛⎫- ⎪⎝⎭,半径12r =.因为直线346x y +=分别与x 轴、y 轴交于点E 、F ,所以()2,0E ,30,2F ⎛⎫⎪⎝⎭,52EF =.又圆心1,02G ⎛⎫- ⎪⎝⎭到直线3460x y +-=的距离32d ==. 设NEF 的边EF 上的高为h ,则点N 到直线346x y +=的距离h 的最小值为31122d r -=-=; 点N 到直线346x y +=的距离h 的最大值为31222d r +=+=(如图).则S 的最小值min 1551224S =⨯⨯=,最大值max 1552222S =⨯⨯=.因此,NEF 的面积S 的取值范围是5542⎡⎤⎢⎥⎣⎦,.【点睛】设00(,)P x y 是圆锥曲线外一点,过点P 作曲线的两条切线,切点为A 、B 两点,则 A 、B 两点所在的直线方程为切点弦方程.常见圆锥曲线的切点弦方程有以下结论: 圆222()()x a y b r -+-=的切点弦方程:200()()()()x a x a y b y b r --+--=, 圆220x y Dx Ey F ++++=的切点弦方程: 0000022x x y yx x y y D E F ++++++= 椭圆22221x y a b+=的切点弦方程:00221x x y y a b +=;双曲线22221x y a b-=的切点弦方程:00221x x y y a b -=;抛物线22y px =的切点弦方程为:00()y y p x x =+.特别地,当00(,)P x y 为圆锥曲线上一点时,可看作两切线重合,两切点A 、B 重合,以上切点弦方程即曲线在P 处的切线方程.51.(1)()1,1P --;(2)1;(3)存在点11,44T ⎛⎫-- ⎪⎝⎭,使得线段TQ 长为定值.理由见解析.【分析】(1)依题意可得四边形PAOB 为正方形,设(),2P x x --,利用平面直角坐标系上两点的距离公式得到方程,计算可得;(2)由221PA PO =-可知当线段PO 长最小时,线段PA 长最小,利用点到线的距离公式求出PO 的最小值,即可得解;(3)设()00,2P x x --,求出以OP 为直径的圆的方程,即可求出公共弦AB 所在直线方程,从而求出动点Q 的轨迹方程,即可得解; 【详解】解:(1)若PA PB ⊥,则四边形PAOB 为正方形, 则P①P 在直线20x y ++=上,设(),2P x x --,则OP =,解得1x =-,故()1,1P --.(2)由221PA PO =-可知当线段PO 长最小时,线段PA 长最小. 线段PO 长最小值即点O 到直线l的距离,故min PO ==所以min 1PA =.(3)设()00,2P x x --,则以OP 为直径的圆的方程为()2222000022224x x x x x y +----⎛⎫⎛⎫-+-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 化简得()220020x x x x y y -+++=,与221x y +=联立,可得AB 所在直线方程为()0021x x x y -+=,联立()002221,1,x x x y x y ⎧-+=⎨+=⎩得()222000002443024x x x x x x x ++----=, ①Q 的坐标为002200002,244244x x x x x x --++++⎛⎫⎪⎝⎭,可得Q 点轨迹为22111448x y ⎛⎫⎛⎫+++= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,圆心11,44⎛⎫-- ⎪⎝⎭,半径R =.其中原点()0,0为极限点(也可以去掉).故存在点11,44T ⎛⎫-- ⎪⎝⎭,使得线段TQ 长为定值.【点睛】本题考查了直线与圆的位置关系、方程思想、数形结合方法、转化方法,考查运算求解能力和应用意识.52.(1;(2)m = 【分析】(1)由两个圆相交,可将两个圆的方程相减求得直线MN 的方程.利用圆心到直线的距离,结合垂径定理即可求得||MN 的值.(2)设()()1122,,,P x y Q x y ,利用向量的坐标运算表示出1,PC PQ .将直线方程与圆的方程联立,化简后由>0∆求得m 的取值范围,并表示出12x x +,12x x ,进而由直线方程表示出12y y .根据平面向量数量积的坐标运算,代入化简计算即可求得m 的值. 【详解】(1)直线MN 的方程为2222(1)(1)410x y x y -+----+=, 即2 2 10x y ++=;故圆1C 的圆心到2210x y ++=的距离d =故||MN == (2)设()()1122,,,P x y Q x y ,则()()1112121,,,PC x y PQ x x y y =--=--,由22,1,y x m x y =+⎧⎨+=⎩化简可得222210x mx m ++-=, 故()222481840,m m m ∆=--=->解得m < 12x x m +=-,2121,2m x x -=所以()()()212121212y y x m x m x x m x x m =++=+++,又()()2211121211212113,,2PC PQ x y x x y y x x y y x y ⋅=--⋅--=--++=, 又22111x y +=故121212x x y y +=-,故()21212122x x m x x m +++=-, 将12x x m +=-,2121,2m x x -=代入可得222112m m m --+=-,解得m =又因为m <所以2m =± 【点睛】本题考查了圆与圆的位置关系及公共弦长度的求法,直线与圆位置关系的综合应用,由韦达定理求参数的值,平面向量数量积的运算,综合性强,计算量大,属于难题.53.(1)()0,0P 或84,55P ⎛⎫- ⎪⎝⎭;(2)圆过定点()0,2,42,55⎛⎫- ⎪⎝⎭;(3)当25b =时,AB 有最小【分析】(1)设()2,P b b -,由MP b ,得出结果;(2)因为A 、P 、M 三点的圆N 以MP 为直径,所以圆N 的方程为()()222242224b b b x b y +-+⎛⎫++-=⎪⎝⎭,化简为()()222220x y b x y y -+++-=,由方程恒成立可知2222020x y x y y -+=⎧⎨+-=⎩,即可求得动圆所过的定点; (3)由圆M 和圆N 方程作差可得直线AB 方程,设点()0,2M 到直线AB 的距离d ,则AB =.【详解】(1)由题可知,圆M 的半径1r =,设()2,P b b -, 因为P A 是圆M 的一条切线,所以90MAP ∠=︒,所以2MP ==,解得0b =或45b =, 所以点P 的坐标为()0,0P 或84,55P ⎛⎫- ⎪⎝⎭.(2)设()2,P b b -,因为90MAP ∠=︒, 所以经过A 、P 、M 三点的圆N 以MP 为直径, 其方程为()()222242224b b b x b y +-+⎛⎫++-=⎪⎝⎭, 即()()222220x y b x y y -+++-=,由2222020x y x y y -+=⎧⎨+-=⎩, 解得02x y =⎧⎨=⎩或4525x y ⎧=-⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,所以圆过定点()0,2,42,55⎛⎫- ⎪⎝⎭.(3)因为圆N 方程为()()222242224b b b x b y +-+⎛⎫++-=⎪⎝⎭, 即()222220x y bx b y b ++-++=①又圆22:430M x y y +-+=①①-①得圆M 方程与圆N 相交弦AB 所在直线方程为 ()22230bx b y b --+-=.点()0,2M 到直线AB的距离d =所以相交弦长AB == 所以当25b =时,AB【点睛】本题考查直线和圆的位置关系,考查定点问题和距离的最值问题,难度较难. 54.(1)k =(2)直线CD 过定点(1,1)- 【分析】(1)由已知结合垂径定理求得圆心到直线的距离,再由点到直线的距离公式列式求得k ; (2)解法1:设切点11(,)C x y ,22(,)D x y ,动点00(,)P x y ,求出两条切线方程,计算出直线CD 的方程,从而得到定点坐标;解法2:由题意可知,O 、P 、C 、D 四点共圆且在以OP为直径的圆上,求出公共弦所在直线方程,再由直线系方程求得定点坐标. 【详解】(1)2AOB π∠=,∴点O 到l 的距离2d r =,k = (2)解法1:设切点11(,)C x y ,22(,)D x y ,动点00(,)P x y ,则圆在点C 处的切线方程为 1111()()0y y y x x x -+-=,所以221111x x y y x y +=+,即112x x y y +=同理,圆在点D 处的切线方程为222x x y y += 又点00(,)P x y 是两条切线的交点, 10102x x y y ∴+=,20202x x y y +=,所以点()11,C x y ,()22,D x y 的坐标都适合方程002x x y y +=, 上述方程表示一条直线,而过C 、D 两点的直线是唯一的, 所以直线CD 的方程为:002x x y y +=. 设(,2)P t t -,则直线CD 的方程为(2)2tx t y +-=, 即()(22)0x y t y +-+=, ∴0220x y y +=⎧⎨+=⎩,解得11x y =⎧⎨=-⎩,故直线CD 过定点(1,1)-.解法2:由题意可知:O 、P 、C 、D 四点共圆且在以OP 为直径的圆上, 设(,2)P t t -,则此圆的方程为:()(2)0x x t y y t -+-+=, 即:22(2)0x tx y t y -+--=, 又C 、D 在圆22:2O x y +=上,两圆方程相减得():220CD l tx t y +--=, 即()(22)0x y t y +-+=, ∴0220x y y +=⎧⎨+=⎩,解得11x y =⎧⎨=-⎩,故直线CD 过定点(1,1)-. 【点睛】本题考查了直线与圆的相交问题,由弦长求直线斜率,只需结合弦长公式计算圆心到直线的距离,然后求得结果,在求直线恒过定点坐标时,一定要先表示出直线方程,然后在求解. 55.(1)22(1)4x y ++=(2y ≠-);(2)证明见解析. 【分析】(1)由题可求出顶点C 的轨迹方程,再利用相关点法可求垂心H 的轨迹方程;(2)利用弦长公式可求||DE ,再利用韦达定理法求||PQ ,由||2||DE PQ =得出2221m k ≥+,然后结合判别式大于零即可证. 【详解】设ABC 的外心为1O ,半径为R ,则有22sin ABR ACB==∠,所以1πcos 13OO R ==即1(0,1)O ,设(,)C x y ,()00,H x y ,有1O C R =,即有22(1)4x y +-=(0y ≠), 由CH AB ⊥,则有0x x =,由AH BC ⊥,则有(00(0AH BC x x y y ⋅=+=,所以有(220(3(1)12x x x y y y yy y---=-===-,则有()220014x y ++=(02y ≠-),所以ABC 垂心H 的轨迹方程为22(1)4x y ++=(2y ≠-); (2)记点(0,1)-到直线l 的距离为d ,则有d =所以||DE==,设()11,P x y,()22,Q x y,联立2221y kx mx y=+⎧⎨+=⎩,有()2222210k x kmx m+++-=,所以()224220k m∆=+->,||PQ==由||2||DE PQ=,可得()()()()()2222222222222418141(1)8412222k m k km mk k kk k++++-=-≤-+++++,所以()22222248(1)212m mk kk++≤+++,即有()()()22222224181(1)22k k mmk k+++≤+++,所以()()()22222222418122(1)22k k mm mk k+++--≥-++,即22222222222221(1)101222k k m k mm mk k k k⎛⎫-=-⇒-≥⇒≥+⎪+++⎝⎭又0∆>,可得2212km<+,所以222112kk+<+,解得22k>,故||k>56.(1)2212xy+=;(2)10x y±-=.【分析】(1)利用22sin cos1θθ+=求得点C的轨迹E的方程.(2)设直线l的方程为1x my=-,联立直线l的方程和曲线E的方程,化简写出根与系数关系,求得MN、PQ,由1PQMN=求得m的值,从而求得直线l的方程.【详解】 (1)设(),C x y ,则,sin x y θθ⎧=⎪⎨=⎪⎩,即cos sin yθθ⎧=⎪⎨⎪=⎩, 所以2212x y +=,所以E 的方程为2212x y +=.(2)由题意知,直线l 的斜率不为0,设直线:1l x my =-,()()()1122,,,,,p p M x y N x y P x y .联立2221,1x y x my ⎧+=⎨=-⎩,消去x ,得()22+2210m y my --=,此时()281m ∆=+0>,且12222m y y m +=+,12212y y m =-+又由弦长公式得MN =整理得2212m MN m ++. 又122+=22p y y m y m =+,所以2212p p x my m -=-=+,所以222222p m PQ x m ++=+,所以1PQMN =, 所以21m =,即1m =±.综上,当1m =±,即直线l 的斜率为±1时,MN PQ =, 此时直线l 为10x y ±-=. 【点睛】求解直线和圆锥曲线相交所得弦长,往往采用设而不求,整体代入的方法来求解.。
专题12:文科立体几何高考真题大题(全国卷)赏析(解析版)

专题12:文科立体几何高考真题大题(全国卷)赏析(解析版) 题型一:求体积1,2018年全国卷Ⅲ文数高考试题如图,矩形ABCD 所在平面与半圆弧CD 所在平面垂直,M 是CD 上异于C ,D 的点. (1)证明:平面AMD ⊥平面BMC ;(2)在线段AM 上是否存在点P ,使得MC ∥平面PBD ?说明理由.【答案】(1)证明见解析 (2)存在,理由见解析 【详解】分析:(1)先证AD CM ⊥,再证CM MD ⊥,进而完成证明. (2)判断出P 为AM 中点,,证明MC ∥OP ,然后进行证明即可. 详解:(1)由题设知,平面CMD ⊥平面ABCD ,交线为CD .因为BC ⊥CD ,BC ⊂平面ABCD ,所以BC ⊥平面CMD ,故BC ⊥DM . 因为M 为CD 上异于C ,D 的点,且DC 为直径,所以DM ⊥CM . 又BC ∩CM =C ,所以DM ⊥平面BMC . 而DM ⊂平面AMD ,故平面AMD ⊥平面BMC . (2)当P 为AM 的中点时,MC ∥平面PBD .证明如下:连结AC 交BD 于O .因为ABCD 为矩形,所以O 为AC 中点. 连结OP ,因为P 为AM 中点,所以MC ∥OP .MC ⊄平面PBD ,OP ⊂平面PBD ,所以MC ∥平面PBD .点睛:本题主要考查面面垂直的证明,利用线线垂直得到线面垂直,再得到面面垂直,第二问先断出P 为AM 中点,然后作辅助线,由线线平行得到线面平行,考查学生空间想象能力,属于中档题.2,2018年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标I 卷)如图,在平行四边形ABCM 中,3AB AC ==,90ACM ∠=︒,以AC 为折痕将△ACM 折起,使点M 到达点D 的位置,且AB DA ⊥. (1)证明:平面ACD ⊥平面ABC ;(2)Q 为线段AD 上一点,P 为线段BC 上一点,且23BP DQ DA ==,求三棱锥Q ABP -的体积.【答案】(1)见解析. (2)1. 【解析】分析:(1)首先根据题的条件,可以得到BAC ∠=90,即BA AC ⊥,再结合已知条件BA ⊥AD ,利用线面垂直的判定定理证得AB ⊥平面ACD ,又因为AB ⊂平面ABC ,根据面面垂直的判定定理,证得平面ACD ⊥平面ABC ;(2)根据已知条件,求得相关的线段的长度,根据第一问的相关垂直的条件,求得三棱锥的高,之后借助于三棱锥的体积公式求得三棱锥的体积. 详解:(1)由已知可得,BAC ∠=90°,BA AC ⊥.又BA ⊥AD ,且AC AD A =,所以AB ⊥平面ACD .又AB ⊂平面ABC ,所以平面ACD ⊥平面ABC .(2)由已知可得,DC =CM =AB =3,DA =32.又23BP DQ DA ==,所以22BP =. 作QE ⊥AC ,垂足为E ,则QE = 13DC .由已知及(1)可得DC ⊥平面ABC ,所以QE ⊥平面ABC ,QE =1. 因此,三棱锥Q ABP -的体积为1111322sin451332Q ABP ABPV QE S-=⨯⨯=⨯⨯⨯⨯︒=. 点睛:该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有面面垂直的判定以及三棱锥的体积的求解,在解题的过程中,需要清楚题中的有关垂直的直线的位置,结合线面垂直的判定定理证得线面垂直,之后应用面面垂直的判定定理证得面面垂直,需要明确线线垂直、线面垂直和面面垂直的关系,在求三棱锥的体积的时候,注意应用体积公式求解即可. 3.2019年全国统一高考数学试卷(文科)(新课标Ⅱ)如图,长方体ABCD –A 1B 1C 1D 1的底面ABCD 是正方形,点E 在棱AA 1上,BE ⊥EC 1.(1)证明:BE ⊥平面EB 1C 1;(2)若AE =A 1E ,AB =3,求四棱锥11E BB C C -的体积. 【答案】(1)见详解;(2)18 【分析】(1)先由长方体得,11B C ⊥平面11AA B B ,得到11B C BE ⊥,再由1BE EC ⊥,根据线面垂直的判定定理,即可证明结论成立;(2)先设长方体侧棱长为2a ,根据题中条件求出3a =;再取1BB 中点F ,连结EF ,证明EF ⊥平面11BB C C ,根据四棱锥的体积公式,即可求出结果. 【详解】(1)因为在长方体1111ABCD A B C D -中,11B C ⊥平面11AA B B ;BE ⊂平面11AA B B ,所以11B C BE ⊥,又1BE EC ⊥,1111B C EC C ⋂=,且1EC ⊂平面11EB C ,11B C ⊂平面11EB C ,所以BE ⊥平面11EB C ;(2)设长方体侧棱长为2a ,则1AE A E a ==,由(1)可得1EB BE ⊥;所以22211EB BE BB +=,即2212BE BB =, 又3AB =,所以222122AE AB BB +=,即222184a a +=,解得3a =;取1BB 中点F ,连结EF ,因为1AE A E =,则EF AB ∥; 所以EF ⊥平面11BB C C , 所以四棱锥11E BB C C -的体积为1111111136318333E BB C C BB C C V S EF BC BB EF -=⋅=⋅⋅⋅=⨯⨯⨯=矩形.【点睛】本题主要考查线面垂直的判定,依据四棱锥的体积,熟记线面垂直的判定定理,以及四棱锥的体积公式即可,属于基础题型.4.2017年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标2卷) 四棱锥P ABCD -中,侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,01,90.2AB BC AD BAD ABC ==∠=∠= (1)证明:直线//BC 平面PAD ;(2)若△PCD 面积为27,求四棱锥P ABCD -的体积.【答案】(Ⅰ)见解析(Ⅱ)43【分析】试题分析:证明线面平有两种思路,一是寻求线线平行,二是寻求面面平行;取AD 中点M ,由于平面PAD 为等边三角形,则PM AD ⊥,利用面面垂直的性质定理可推出PM ⊥底面ABCD ,设BC x =,表示相关的长度,利用PCD ∆的面积为27.试题解析:(1)在平面内,因为,所以又平面平面故平面(2)取的中点,连接由及得四边形为正方形,则.因为侧面为等边三角形且垂直于底面,平面平面,所以底面因为底面,所以,设,则,取的中点,连接,则,所以,因为的面积为,所以,解得(舍去),于是所以四棱锥的体积【详解】题型二:求距离5.2018年全国普通高等学校招生统一考试文数(全国卷II )如图,在三棱锥P ABC -中,22AB BC ==,4PA PB PC AC ====,O 为AC 的中点.(1)证明:PO ⊥平面ABC ;(2)若点M 在棱BC 上,且2MC MB =,求点C 到平面POM 的距离.【答案】(1)详见解析(245【解析】分析:(1)连接OB ,欲证PO ⊥平面ABC ,只需证明,PO AC PO OB ⊥⊥即可;(2)过点C 作CH OM ⊥,垂足为M ,只需论证CH 的长即为所求,再利用平面几何知识求解即可.详解:(1)因为AP =CP =AC =4,O 为AC 的中点,所以OP ⊥AC ,且OP =3 连结OB .因为AB =BC 2AC ,所以△ABC 为等腰直角三角形,且OB ⊥AC ,OB =12AC =2. 由222OP OB PB +=知,OP ⊥OB . 由OP ⊥OB ,OP ⊥AC 知PO ⊥平面ABC .(2)作CH⊥OM,垂足为H.又由(1)可得OP⊥CH,所以CH⊥平面POM.故CH的长为点C到平面POM的距离.由题设可知OC=12AC=2,CM=23BC=423,∠ACB=45°.所以OM=25,CH=sinOC MC ACBOM⋅⋅∠=45.所以点C到平面POM的距离为45.点睛:立体几何解答题在高考中难度低于解析几何,属于易得分题,第一问多以线面的证明为主,解题的核心是能将问题转化为线线关系的证明;本题第二问可以通过作出点到平面的距离线段求解,也可利用等体积法解决.6.2014年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标Ⅰ)如图,三棱柱中,侧面为菱形,的中点为,且平面.(1)证明:(2)若,求三棱柱的高.【答案】(1)详见解析;(2)三棱柱111ABC A B C -的高为21. 【解析】试题分析:(1)根据题意欲证明线线垂直通常可转化为证明线面垂直,又由题中四边形是菱形,故可想到连结1BC ,则O 为1B C 与1BC 的交点,又因为侧面11BB C C 为菱形,对角线相互垂直11B C BC ⊥;又AO ⊥平面11BB C C ,所以1B C AO ⊥,根据线面垂直的判定定理可得:1B C ⊥平面ABO ,结合线面垂直的性质:由于AB ⊂平面ABO ,故1B C AB ⊥;(2)要求三菱柱的高,根据题中已知条件可转化为先求点O 到平面ABC 的距离,即:作OD BC ⊥,垂足为D ,连结AD ,作OH AD ⊥,垂足为H ,则由线面垂直的判定定理可得OH ⊥平面ABC ,再根据三角形面积相等:OH AD OD OA ⋅=⋅,可求出OH 的长度,最后由三棱柱111ABC A B C -的高为此距离的两倍即可确定出高. 试题解析:(1)连结1BC ,则O 为1B C 与1BC 的交点. 因为侧面11BB C C 为菱形,所以11B C BC ⊥. 又AO ⊥平面11BB C C ,所以1B C AO ⊥, 故1B C ⊥平面ABO.由于AB ⊂平面ABO ,故1B C AB ⊥.(2)作OD BC ⊥,垂足为D ,连结AD ,作OH AD ⊥,垂足为H. 由于,BC OD ⊥,故BC ⊥平面AOD ,所以OH BC ⊥, 又OH AD ⊥,所以OH ⊥平面ABC.因为0160CBB ∠=,所以1CBB ∆为等边三角形,又1BC =,可得3OD. 由于1AC AB ⊥,所以11122OA B C ==,由OH AD OD OA ⋅=⋅,且2274AD OD OA =+=,得2114OH , 又O 为1B C 的中点,所以点1B 到平面ABC 的距离为217. 故三棱柱111ABC A B C -的高为217. 考点:1.线线,线面垂直的转化;2.点到面的距离;3.等面积法的应用 7.2014年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(全国Ⅱ卷)如图,四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为矩形,PA ⊥面ABCD ,E 为PD 的中点. (1)证明://PB 平面AEC ; (2)设1AP =,3AD =,三棱锥P ABD -的体积 34V =,求A 到平面PBC 的距离.【答案】(1)证明见解析 (2) A 到平面PBC 的距离为31313【详解】试题分析:(1)连结BD 、AC 相交于O ,连结OE ,则PB ∥OE ,由此能证明PB ∥平面ACE .(2)以A 为原点,AB 为x 轴,AD 为y 轴,AP 为z 轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出A 到平面PBD 的距离试题解析:(1)设BD 交AC 于点O ,连结EO . 因为ABCD 为矩形,所以O 为BD 的中点. 又E 为PD 的中点,所以EO ∥PB 又EO平面AEC ,PB平面AEC所以PB ∥平面AEC . (2)136V PA AB AD AB =⋅⋅=由,可得. 作交于. 由题设易知,所以故, 又31313PA AB AH PB ⋅==所以到平面的距离为法2:等体积法136V PA AB AD AB =⋅⋅= 由,可得.由题设易知,得BC假设到平面的距离为d ,又因为PB=所以又因为(或),,所以考点 :线面平行的判定及点到面的距离8.2019年全国统一高考数学试卷(文科)(新课标Ⅰ)如图,直四棱柱ABCD –A 1B 1C 1D 1的底面是菱形,AA 1=4,AB =2,∠BAD =60°,E ,M ,N 分别是BC ,BB 1,A 1D 的中点.(1)证明:MN ∥平面C 1DE ;(2)求点C 到平面C 1DE 的距离.【答案】(1)见解析;(2)41717. 【分析】(1)利用三角形中位线和11//A D B C 可证得//ME ND ,证得四边形MNDE 为平行四边形,进而证得//MN DE ,根据线面平行判定定理可证得结论;(2)根据题意求得三棱锥1C CDE -的体积,再求出1C DE ∆的面积,利用11C CDE C C DE V V --=求得点C 到平面1C DE 的距离,得到结果.【详解】(1)连接ME ,1B CM ,E 分别为1BB ,BC 中点 ME ∴为1B BC ∆的中位线1//ME B C ∴且112ME B C = 又N 为1A D 中点,且11//A D B C 1//ND B C ∴且112ND B C = //ME ND ∴ ∴四边形MNDE 为平行四边形//MN DE ∴,又MN ⊄平面1C DE ,DE ⊂平面1C DE//MN ∴平面1C DE(2)在菱形ABCD 中,E 为BC 中点,所以DE BC ⊥, 根据题意有3DE =,117C E =,因为棱柱为直棱柱,所以有DE ⊥平面11BCC B ,所以1DE EC ⊥,所以113172DEC S ∆=⨯⨯, 设点C 到平面1C DE 的距离为d ,根据题意有11C CDE C C DE V V --=,则有11113171343232d ⨯⨯⨯⨯=⨯⨯⨯⨯, 解得41717d ==, 所以点C 到平面1C DE 的距离为417. 【点睛】该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有线面平行的判定,点到平面的距离的求解,在解题的过程中,注意要熟记线面平行的判定定理的内容,注意平行线的寻找思路,再者就是利用等积法求点到平面的距离是文科生常考的内容.题型三:求面积9.2017年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标1卷)如图,在四棱锥P ABCD -中,AB CD ∥,且90BAP CDP ∠=∠=︒.(1)证明:平面PAB ⊥平面PAD ;(2)若PA PD AB DC ===,90APD ∠=︒,且四棱锥P ABCD -的体积为83,求该四棱锥的侧面积.【答案】(1)证明见解析;(2)623+.【详解】 试题分析:(1)由90BAP CDP ∠=∠=︒,得AB AP ⊥,CD PD ⊥.从而得AB PD ⊥,进而而AB ⊥平面PAD ,由面面垂直的判定定理可得平面PAB ⊥平面PAD ;(2)设PA PD AB DC a ====,取AD 中点O ,连结PO ,则PO ⊥底面ABCD ,且22,AD a PO a ==,由四棱锥P ABCD -的体积为83,求出2a =,由此能求出该四棱锥的侧面积.试题解析:(1)由已知90BAP CDP ∠=∠=︒,得AB AP ⊥,CD PD ⊥.由于AB CD ∥,故AB PD ⊥,从而AB ⊥平面PAD .又AB 平面PAB ,所以平面PAB ⊥平面PAD .(2)在平面PAD 内作PE AD ⊥,垂足为E .由(1)知,AB ⊥面PAD ,故AB PE ⊥,可得PE ⊥平面ABCD .设AB x =,则由已知可得2AD x =,22PE x =. 故四棱锥P ABCD -的体积31133P ABCD V AB AD PE x -=⋅⋅=. 由题设得31833x =,故2x =. 从而2PA PD ==,22AD BC ==22PB PC ==.可得四棱锥P ABCD -的侧面积为111222PA PD PA AB PD DC ⋅+⋅+⋅ 21sin606232BC +︒=+10.2015年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标Ⅰ)如图四边形ABCD 为菱形,G 为AC 与BD 交点,BE ABCD ⊥平面,(I )证明:平面AEC ⊥平面BED ;(II )若120ABC ∠=,,AE EC ⊥ 三棱锥E ACD -的体积为6,求该三棱锥的侧面积.【答案】(1)见解析(2)5【分析】(1)由四边形ABCD 为菱形知AC ⊥BD ,由BE ⊥平面ABCD 知AC ⊥BE ,由线面垂直判定定理知AC ⊥平面BED ,由面面垂直的判定定理知平面AEC ⊥平面BED ;(2)设AB =x ,通过解直角三角形将AG 、GC 、GB 、GD 用x 表示出来,在Rt ∆AEC 中,用x 表示EG ,在Rt ∆EBG 中,用x 表示EB ,根据条件三棱锥E ACD -6求出x ,即可求出三棱锥E ACD -的侧面积.【详解】(1)因为四边形ABCD 为菱形,所以AC ⊥BD ,因为BE ⊥平面ABCD ,所以AC ⊥BE ,故AC ⊥平面BED .又AC ⊂平面AEC ,所以平面AEC ⊥平面BED(2)设AB =x ,在菱形ABCD 中,由 ∠ABC =120°,可得AG =GC =32x ,GB =GD =2x .因为AE ⊥EC ,所以在 Rt ∆AEC 中,可得EG =3x . 连接EG ,由BE ⊥平面ABCD ,知 ∆EBG 为直角三角形,可得BE =22x .由已知得,三棱锥E -ACD 的体积3116632243E ACD V AC GD BE x -=⨯⋅⋅==.故 x =2 从而可得AE =EC =ED 6.所以∆EAC 的面积为3, ∆EAD 的面积与∆ECD 的面积均为 5故三棱锥E -ACD 的侧面积为3+25【点睛】本题考查线面垂直的判定与性质;面面垂直的判定;三棱锥的体积与表面积的计算;逻辑推理能力;运算求解能力.11.2019年全国统一高考数学试卷(文科)(新课标Ⅲ)图1是由矩形,ADEB Rt ABC ∆和菱形BFGC 组成的一个平面图形,其中1,2AB BE BF ===, 60FBC ∠=,将其沿,AB BC 折起使得BE 与BF 重合,连结DG ,如图2.(1)证明图2中的,,,A C G D 四点共面,且平面ABC ⊥平面BCGE ;(2)求图2中的四边形ACGD 的面积.【答案】(1)见详解;(2)4.【分析】(1)因为折纸和粘合不改变矩形ABED ,Rt ABC 和菱形BFGC 内部的夹角,所以//AD BE ,//BF CG 依然成立,又因E 和F 粘在一起,所以得证.因为AB 是平面BCGE 垂线,所以易证.(2) 欲求四边形ACGD 的面积,需求出CG 所对应的高,然后乘以CG 即可.【详解】(1)证://AD BE ,//BF CG ,又因为E 和F 粘在一起.∴//AD CG ,A ,C ,G ,D 四点共面.又,AB BE AB BC ⊥⊥.AB ∴⊥平面BCGE ,AB ⊂平面ABC ,∴平面ABC ⊥平面BCGE ,得证.(2)取CG 的中点M ,连结,EM DM .因为//AB DE ,AB ⊥平面BCGE ,所以DE ⊥平面BCGE ,故DE CG ⊥,由已知,四边形BCGE 是菱形,且60EBC ∠=得EM CG ⊥,故CG ⊥平面DEM . 因此DM CG ⊥.在Rt DEM △中,DE=1,3EM =,故2DM =.所以四边形ACGD 的面积为4.【点睛】很新颖的立体几何考题.首先是多面体粘合问题,考查考生在粘合过程中哪些量是不变的.再者粘合后的多面体不是直棱柱,最后将求四边形ACGD的面积考查考生的空间想象能力.。
高中数学解析几何100题经典大题汇编

a-c=
2c 2 ,a
2 =2,
2 ∴a=1,b=c= 2
故 C 的方程为:y2+x2=1 1 2
…………………3 分 …………4 分
(2)当直线斜率不存在时: m = ± 1 2
…………5 分
当直线斜率存在时:设 l 与椭圆 C 交点为 A(x 1,y1),B(x2,y2)
=y kx + m
∴
2x2
(Ⅰ)推导双曲线 C 的离心率 e 与 λ 的关系式; (Ⅱ)当 λ = 1 时, 经过点 (1,0) 且斜率为 − a 的
直线交双曲线于 A, B 两点, 交 y 轴于点 D , 且
y
M
P
DA = ( 3 − 2)DB ,求双曲线的方程. 【答案】22: 解:(Ⅰ)Q MP = OF, ∴OFPM 为平行四边形.
【山东省苍山县 2014 届高三上学期期末检测理】22.(本题满分 14 分)
如图,斜率为 1 的直线 l 过抛物线 Ω : y=2 2 px( p > 0) 的焦点 F,与抛物线交于两点 A,
B。
(1)若|AB|=8,求抛物线 Ω 的方程; (2)设 P 是抛物线 Ω 上异于 A,B 的任意一点,直线 PA,PB 分别交抛物线的准线于 M,
m2 + 2m − 1 − 6m +14 ……10 分 3 3(3k 2 +1)
要使上式与 K 无关,则有 6m +14 = 0, ,解得 m = − 7 ,存在点 M (− 7 ,0) 满足题意。12 分
3
3
【山东省济宁市金乡二中 2014 届高三 11 月月考理】23、(本小题满分12 分)[来源:学科网] 已知曲线 C 上的动点 P 到点 F (2,0) 的距离比它到直线 x = −1的距离大1.
高中数学平面解析几何初步检测考试题(附答案)

高中数学平面解析几何初步检测考试题(附答案)试卷分析第2章平面解析几何初步综合检测(时间:120分钟;满分:150分)一、选择题(本大题共12小题,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.直线3a_-y-1=0与直线(a-23)_+y+1=0垂直,则a的值是()A.-1或13 B.1或13C.-13或-1 D.-13或1解析:选D.由3a(a-23)+(-1)1=0,得a=-13或a=1.2.直线l1:a_-y+b=0,l2:b_-y+a=0(a0,b0,ab)在同一坐标系中的图形大致是图中的()解析:选C.直线l1:a_-y+b=0,斜率为a,在y轴上的截距为b,设k1=a,m1=b.直线l2:b_-y+a=0,斜率为b,在y轴上的截距为a,设k2=b,m2=a.由A知:因为l1∥l2,k1=k20,m10,即a=b0,b0,矛盾.由B知:k1k2,m10,即ab,b0,矛盾.由C知:k10,m20,即a0,可以成立.由D知:k10,m2m1,即a0,ab,矛盾.3.已知点A(-1,1)和圆C:(_-5)2+(y-7)2=4,一束光线从A经_轴反射到圆C上的最短路程是()A.62-2 B.8C.46 D.10解析:选B.点A关于_轴对称点A(-1,-1),A与圆心(5,7)的距离为5+12+7+12=10.所求最短路程为10-2=8.4.圆_2+y2=1与圆_2+y2=4的位置关系是()A.相离 B.相切C.相交 D.内含解析:选D.圆_2+y2=1的圆心为(0,0),半径为1,圆_2+y2=4的圆心为(0,0),半径为2,则圆心距02-1=1,所以两圆内含.5.已知圆C:(_-a)2+(y-2)2=4(a0)及直线l:_-y+3=0,当直线l被圆C截得的弦长为23时,a的值等于()A.2B.2-1C.2-2 D.2+1解析:选B.圆心(a,2)到直线l:_-y+3=0的距离d=|a-2+3|2=|a+1|2,依题意|a+1|22+2322=4,解得a=2-1.6.与直线2_+3y-6=0关于点(1,-1)对称的直线是()A.3_-2y-6=0B.2_+3y+7=0C.3_-2y-12=0D.2_+3y+8=0解析:选D.∵所求直线平行于直线2_+3y-6=0,设所求直线方程为2_+3y+c=0,由|2-3+c|22+32=|2-3-6|22+32,c=8,或c=-6(舍去),所求直线方程为2_+3y+8=0.7.若直线y-2=k(_-1)与圆_2+y2=1相切,则切线方程为()A.y-2=34(1-_)B.y-2=34(_-1)C._=1或y-2=34(1-_)D._=1或y-2=34(_-1)解析:选B.数形结合答案容易错选D,但要注意直线的表达式是点斜式,说明直线的斜率存在,它与直线过点(1,2)要有所区分.8.圆_2+y2-2_=3与直线y=a_+1的公共点有()A.0个 B.1个C.2个 D.随a值变化而变化解析:选C.直线y=a_+1过定点(0,1),而该点一定在圆内部.9.过P(5,4)作圆C:_2+y2-2_-2y-3=0的切线,切点分别为A、B,四边形PACB的面积是()A.5 B.10C.15 D.20解析:选B.∵圆C的圆心为(1,1),半径为5.|PC|=5-12+4-12=5,|PA|=|PB|=52-52=25,S=122552=10.10.若直线m_+2ny-4=0(m、nR,nm)始终平分圆_2+y2-4_-2y-4=0的周长,则mn的取值范围是()A.(0,1) B.(0,-1)C.(-,1) D.(-,-1)解析:选C.圆_2+y2-4_-2y-4=0可化为(_-2)2+(y-1)2=9,直线m_+2ny-4=0始终平分圆周,即直线过圆心(2,1),所以2m+2n-4=0,即m+n=2,mn=m(2-m)=-m2+2m=-(m-1)2+11,当m=1时等号成立,此时n=1,与“mn”矛盾,所以mn<1.11.已知直线l:y=_+m与曲线y=1-_2有两个公共点,则实数m的取值范围是()A.(-2,2) B.(-1,1)C.[1,2) D.(-2,2)解析:选C. 曲线y=1-_2表示单位圆的上半部分,画出直线l与曲线在同一坐标系中的图象,可观察出仅当直线l在过点(-1,0)与点(0,1)的直线与圆的上切线之间时,直线l与曲线有两个交点.当直线l过点(-1,0)时,m=1;当直线l为圆的上切线时,m=2(注:m=-2,直线l为下切线).12.过点P(-2,4)作圆O:(_-2)2+(y-1)2=25的切线l,直线m:a_-3y=0与直线l平行,则直线l与m的距离为()A.4 B.2C.85D.125解析:选A.∵点P在圆上,切线l的斜率k=-1kOP=-11-42+2=43.直线l的方程为y-4=43(_+2),即4_-3y+20=0.又直线m与l平行,直线m的方程为4_-3y=0.故两平行直线的距离为d=|0-20|42+-32=4.二、填空题(本大题共4小题,请把答案填在题中横线上)13.过点A(1,-1),B(-1,1)且圆心在直线_+y-2=0上的圆的方程是________.解析:易求得AB的中点为(0,0),斜率为-1,从而其垂直平分线为直线y=_,根据圆的几何性质,这条直线应该过圆心,将它与直线_+y-2=0联立得到圆心O(1,1),半径r=|OA|=2.答案:(_-1)2+(y-1)2=414.过点P(-2,0)作直线l交圆_2+y2=1于A、B两点,则|PA||PB|=________. 解析:过P作圆的切线PC,切点为C,在Rt△POC中,易求|PC|=3,由切割线定理,|PA||PB|=|PC|2=3.答案:315.若垂直于直线2_+y=0,且与圆_2+y2=5相切的切线方程为a_+2y+c=0,则ac的值为________.解析:已知直线斜率k1=-2,直线a_+2y+c=0的斜率为-a2.∵两直线垂直,(-2)(-a2)=-1,得a=-1.圆心到切线的距离为5,即|c|5=5,c=5,故ac =5.答案:516.若直线3_+4y+m=0与圆_2+y2-2_+4y+4=0没有公共点,则实数m的取值范围是__________.解析:将圆_2+y2-2_+4y+4=0化为标准方程,得(_-1)2+(y+2)2=1,圆心为(1,-2),半径为1.若直线与圆无公共点,即圆心到直线的距离大于半径,即d=|31+4-2+m|32+42=|m-5|5>1,m<0或m>10.答案:(-,0)(10,+)三、解答题(本大题共6小题,解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)17.三角形ABC的边AC,AB的高所在直线方程分别为2_-3y+1=0,_+y=0,顶点A(1,2),求BC边所在的直线方程.解:AC边上的高线2_-3y+1=0,所以kAC=-32.所以AC的方程为y-2=-32(_-1),即3_+2y-7=0,同理可求直线AB的方程为_-y+1=0.下面求直线BC的方程,由3_+2y-7=0,_+y=0,得顶点C(7,-7),由_-y+1=0,2_-3y+1=0,得顶点B(-2,-1).所以kBC=-23,直线BC:y+1=-23(_+2),即2_+3y+7=0.18.一束光线l自A(-3,3)发出,射到_轴上,被_轴反射后与圆C:_2+y2-4_-4y+7=0有公共点.(1)求反射光线通过圆心C时,光线l所在直线的方程;(2)求在_轴上,反射点M的横坐标的取值范围.解:圆C的方程可化为(_-2)2+(y-2)2=1.(1)圆心C关于_轴的对称点为C(2,-2),过点A,C的直线的方程_+y=0即为光线l所在直线的方程.(2)A关于_轴的对称点为A(-3,-3),设过点A的直线为y+3=k(_+3).当该直线与圆C相切时,有|2k-2+3k-3|1+k2=1,解得k=43或k=34,所以过点A的圆C的两条切线分别为y+3=43(_+3),y+3=34(_+3).令y=0,得_1=-34,_2=1,所以在_轴上反射点M的横坐标的取值范围是[-34,1].19.已知圆_2+y2-2_-4y+m=0.(1)此方程表示圆,求m的取值范围;(2)若(1)中的圆与直线_+2y-4=0相交于M、N两点,且OMON(O为坐标原点),求m的值;(3)在(2)的条件下,求以MN为直径的圆的方程.解:(1)方程_2+y2-2_-4y+m=0,可化为(_-1)2+(y-2)2=5-m,∵此方程表示圆,5-m>0,即m<5.(2)_2+y2-2_-4y+m=0,_+2y-4=0,消去_得(4-2y)2+y2-2(4-2y)-4y+m=0,化简得5y2-16y+m+8=0.设M(_1,y1),N(_2,y2),则y1+y2=165,①y1y2=m+85. ②由OMON得y1y2+_1_2=0即y1y2+(4-2y1)(4-2y2)=0,16-8(y1+y2)+5y1y2=0.将①②两式代入上式得16-8165+5m+85=0,解之得m=85.(3)由m=85,代入5y2-16y+m+8=0,化简整理得25y2-80y+48=0,解得y1=125,y2=45._1=4-2y1=-45,_2=4-2y2=125.M-45,125,N125,45,MN的中点C的坐标为45,85.又|MN|= 125+452+45-1252=855,所求圆的半径为455.所求圆的方程为_-452+y-852=165.20. 已知圆O:_2+y2=1和定点A(2,1),由圆O外一点P(a,b)向圆O引切线PQ,切点为Q,|PQ|=|PA|成立,如图.(1)求a、b间关系;(2)求|PQ|的最小值;(3)以P为圆心作圆,使它与圆O有公共点,试在其中求出半径最小的圆的方程.解:(1)连接OQ、OP,则△OQP为直角三角形,又|PQ|=|PA|,所以|OP|2=|OQ|2+|PQ|2=1+|PA|2,所以a2+b2=1+(a-2)2+(b-1)2,故2a+b-3=0.(2)由(1)知,P在直线l:2_+y-3=0上,所以|PQ|min=|PA|min,为A到直线l的距离,所以|PQ|min=|22+1-3|22+12=255.(或由|PQ|2=|OP|2-1=a2+b2-1=a2+9-12a+4a2-1=5a2-12a+8=5(a-1.2)2+0.8,得|PQ|min=255.)(3)以P为圆心的圆与圆O有公共点,半径最小时为与圆O相切的情形,而这些半径的最小值为圆O到直线l的距离减去圆O的半径,圆心P为过原点与l垂直的直线l与l的交点P0,所以r=322+12-1=355-1,又l:_-2y=0,联立l:2_+y-3=0得P0(65,35).所以所求圆的方程为(_-65)2+(y-35)2=(355-1)2.21.有一圆与直线l:4_-3y+6=0相切于点A(3,6),且经过点B(5,2),求此圆的方程.解:法一:由题意可设所求的方程为(_-3)2+(y-6)2+(4_-3y+6)=0,又因为此圆过点(5,2),将坐标(5,2)代入圆的方程求得=-1,所以所求圆的方程为_2+y2-10_-9y+39=0.法二:设圆的方程为(_-a)2+(y-b)2=r2,则圆心为C(a,b),由|CA|=|CB|,CAl,得3-a2+6-b2=r2,5-a2+2-b2=r2,b-6a-343=-1,解得a=5,b=92,r2=254.所以所求圆的方程为(_-5)2+(y-92)2=254.法三:设圆的方程为_2+y2+D_+Ey+F=0,由CAl,A(3,6),B(5,2)在圆上,得32+62+3D+6E+F=0,52+22+5D+2E+F=0,-E2-6-D2-343=-1,解得D=-10,E=-9,F=39.所以所求圆的方程为_2+y2-10_-9y+39=0.法四:设圆心为C,则CAl,又设AC与圆的另一交点为P,则CA的方程为y-6=-34(_-3),即3_+4y-33=0.又因为kAB=6-23-5=-2,所以kBP=12,所以直线BP的方程为_-2y-1=0.解方程组3_+4y-33=0,_-2y-1=0,得_=7,y=3.所以P(7,3).所以圆心为AP的中点(5,92),半径为|AC|=52.所以所求圆的方程为(_-5)2+(y-92)2=254.22.如图在平面直角坐标系_Oy中,已知圆C1:(_+3)2+(y-1)2=4和圆C2:(_-4)2+(y-5)2=4.(1)若直线l过点A(4,0),且被圆C1截得的弦长为23,求直线l的方程;(2)设P为平面上的点,满足:存在过点P的无穷多对互相垂直的直线l1和l2,它们分别与圆C1和C2相交,且直线l1被圆C1截得的弦长与直线l2被C2截得的弦长相等.试求所有满足条件的点P的坐标.解:(1)由于直线_=4与圆C1不相交,所以直线l的斜率存在.设直线l的方程为y=k(_-4),圆C1的圆心到直线l的距离为d,因为圆C1被直线l截得的弦长为23,所以d=22-32=1.由点到直线的距离公式得d=|1-k-3-4|1+k2,从而k(24k+7)=0,即k=0或k=-724,所以直线l的方程为y=0或7_+24y-28=0.(2)设点P(a,b)满足条件,不妨设直线l1的方程为y-b=k(_-a),k0,则直线l2的方程为y-b=-1k(_-a).因为圆C1和C2的半径相等,且圆C1被直线l1截得的弦长与圆C2被直线l2截得的弦长相等,所以圆C1的圆心到直线l1的距离和圆C2的圆心到直线l2的距离相等,即|1-k-3-a-b|1+k2=|5+1k4-a-b|1+1k2,整理得|1+3k+ak-b|=|5k+4-a-bk|,从而1+3k+ak-b=5k+4-a-bk 或1+3k+ak-b=-5k-4+a+bk,即(a+b-2)k=b-a+3或(a-b+8)k=a+b-5,因为k的取值有无穷多个,所以a+b-2=0,b-a+3=0,或a-b+8=0,a+b-5=0,解得a=52,b=-12,或a=-32,b=132.这样点P只可能是点P152,-12或点P2-32,132.经检验点P1和P2满足题目条件.。
高中数学高考17第一部分 板块二 专题五 解析几何 第3讲 圆锥曲线中的最值、范围、证明问题(大题)

设M(x1,y1),M′(x2,y2), 设 MF1 的方程为 x=my- 3,
x=my- 3,
由x42+y2=1
得(m2+4)y2-2 3my-1=0,
故yy11+y2=y2=-mm2 221++3m44.,
设F1M与F2N的距离为d,四边形F1F2NM的面积为S,
则 S=12(|F1M|+|F2N|)d=12(|F1M′|+|F1M|)d=12|MM′|d= S△MF2M′,
2
PART TWO
真题体验 押题预测
真题体验 (2018·全国Ⅰ,文,20)设抛物线C:y2=2x,点A(2,0),B(-2,0),过点A的直线l与 C交于M,N两点. (1)当l与x轴垂直时,求直线BM的方程;
解 当l与x轴垂直时,l的方程为x=2, 可得点M的坐标为(2,2)或(2,-2). 所以直线 BM 的方程为 y=12x+1 或 y=-12x-1. 即x-2y+2=0或x+2y+2=0.
所以 y1+y2=2k,y1y2=-4.
直线 BM,BN 的斜率之和 kBM+kBN=x1y+1 2+x2y+2 2=x2y1+x1x+1y22+x22+y12+ y2.
①
将 x1=yk1+2,x2=yk2+2 及 y1+y2,y1y2 的表达式代入①式分子,
可得 x2y1+x1y2+2(y1+y2)=2y1y2+4kky1+y2=-8k+8=0.
当且仅当 t2=92,即 t=±322时取等号.
故△BPQ
的面积的最大值为
2 2.
热点二 范围问题
圆锥曲线的范围问题的常见解法 (1)几何法:若题目中的条件和结论能明显体现几何特征和意义,则考虑利用图形 性质来解决; (2)代数法:若题目中的条件和结论能体现一种明确的函数关系或不等关系或已知 参数与新参数之间的等量关系等,则可利用这些关系去求参数的范围.
高中数学解析几何大题专项练习

高中数学解析几何大题专项练习1、椭圆G :)0(12222>>=+b a b y a x 的两个焦点为F 1、F 2,短轴两端点B 1、B 2,已知F 1、F 2、B 1、B 2四点共圆,且点N (0,3)到椭圆上的点最远距离为.25(1)求此时椭圆G 的方程;(2)设斜率为k (k ≠0)的直线m 与椭圆G 相交于不同的两点E 、F ,Q 为EF 的中点,问E 、F 两点能否关于过点P (0,33)、Q 的直线对称?若能,求出k 的取值范围;若不能,请说明理由.2、已知双曲线221x y -=的左、右顶点分别为12A A 、,动直线:l y kx m =+与圆221x y +=相切,且与双曲线左、右两支的交点分别为111222(,),(,)P x y P x y .(Ⅰ)求k 的取值范围,并求21x x -的最小值;(Ⅱ)记直线11P A 的斜率为1k ,直线22P A 的斜率为2k ,那么,12k k ⋅是定值吗?证明你的结论.3、已知抛物线2:C y ax =的焦点为F ,点(1,0)K -为直线l 与抛物线C 准线的交点,直线l 与抛物线C 相交于A 、B 两点,点A 关于x 轴的对称点为D . (1)求抛物线C 的方程.(2)证明:点F 在直线BD 上;(3)设89FA FB •=u u u r u u u r ,求BDK ∆的面积..4、已知椭圆的中心在坐标原点O ,焦点在x 轴上,离心率为12,点P (2,3)、A B 、在该椭圆上,线段AB 的中点T 在直线OP 上,且AO B 、、三点不共线. (I)求椭圆的方程及直线AB 的斜率; (Ⅱ)求PAB ∆面积的最大值.5、设椭圆)0(12222>>=+b a by a x 的焦点分别为1(1,0)F -、2(1,0)F ,直线l :2a x =交x 轴于点A ,且122AF AF =u u u r u u u u r.(Ⅰ)试求椭圆的方程;(Ⅱ)过1F 、2F 分别作互相垂直的两直线与椭圆分别交于D、E 、M 、N 四点(如图所示),若四边形DMEN 的面积为277,求DE 的直线方程.6、已知抛物线P :x 2=2py (p >0).(Ⅰ)若抛物线上点(,2)M m 到焦点F 的距离为3. (ⅰ)求抛物线P 的方程;(ⅱ)设抛物线P 的准线与y 轴的交点为E ,过E 作抛物线P 的切线,求此切线方程;(Ⅱ)设过焦点F 的动直线l 交抛物线于A ,B 两点,连接AO ,BO 并延长分别交抛物线的准线于C ,D 两点,求证:以CD 为直径的圆过焦点F .7、在平面直角坐标系xOy 中,设点(,),(,4)P x y M x -,以线段PM 为直径的圆经过原点O . (Ⅰ)求动点P 的轨迹W 的方程;(Ⅱ)过点(0,4)E -的直线l 与轨迹W 交于两点,A B ,点A 关于y 轴的对称点为'A ,试判断直线'A B 是否恒过一定点,并证明你的结论.8、已知椭圆2222:1 xyMa b+=(0)a b>>的离心率为22,且椭圆上一点与椭圆的两个焦点构成的三角形周长为246+.(Ⅰ)求椭圆M的方程;(Ⅱ)设直线l与椭圆M交于,A B两点,且以AB为直径的圆过椭圆的右顶点C,求ABC∆面积的最大值.9、过抛物线C:22(0)y px p=>上一点2(,)pM p作倾斜角互补的两条直线,分别与抛物线交于A、B两点. (1)求证:直线AB的斜率为定值;(2)已知,A B两点均在抛物线C:()220y px y=≤上,若△MAB的面积的最大值为6,求抛物线的方程.10、已知椭圆22221(0)x y a b a b+=>>的左焦点(,0)F c -是长轴的一个四等分点,点A 、B 分别为椭圆的左、右顶点,过点F 且不与y 轴垂直的直线l 交椭圆于C 、D 两点,记直线AD 、BC 的斜率分别为12,.k k(1)当点D 到两焦点的距离之和为4,直线l x ⊥轴时,求12:k k 的值; (2)求12:k k 的值.11、在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆22221x y a b +=(a >b >0)的离心率为,其焦点在圆x 2+y 2=1上.(1)求椭圆的方程;(2)设A ,B ,M 是椭圆上的三点(异于椭圆顶点),且存在锐角θ,使cos sin OM OA OB θθ=+u u u u r u u u r u u u r . (i)求证:直线OA 与OB 的斜率之积为定值;(ii)求OA 2+OB 2.12、已知圆22222251:(,:(1616M x y M N x y +=+=的圆心为圆的圆心为N ,一动圆与圆M 内切,与圆N 外切.(Ⅰ)求动圆圆心P 的轨迹方程;(Ⅱ)(Ⅰ)中轨迹上是否存在一点Q ,使得MQN ∠为钝角?若存在,求出Q 点横坐标的取值范围;若不存在,说明理由.13、已知点F 是椭圆)0(11222>=++a y a x 的右焦点,点(,0)M m 、(0,)N n 分别是x 轴、y 轴上的动点,且满足0=⋅.若点P 满足OM +=2.(Ⅰ)求点P 的轨迹C 的方程;(Ⅱ)设过点F 任作一直线与点P 的轨迹交于A 、B 两点,直线OA 、OB 与直线a x -=分别交于点S 、T (O 为坐标原点),试判断FS FT ⋅u u u r u u u r是否为定值?若是,求出这个定值;若不是,请说明理由.14、在平面直角坐标系xOy 中,已知圆B :22(1)16x y -+=与点(1,0)A -,P 为圆B 上的动点,线段PA 的垂直平分线交直线PB 于点R ,点R 的轨迹记为曲线C. (1)求曲线C 的方程;(2)曲线C 与x 轴正半轴交点记为Q ,过原点O 且不与x 轴重合的直线与曲线C 的交点记为M ,N ,连结QM ,QN ,分别交直线(x t t =为常数,且2x ≠)于点E ,F ,设E ,F 的纵坐标分别为12,y y ,求12y y ⋅的值(用t 表示).答案:1、解:(1)根据椭圆的几何性质,线段F 1F 2与线段B 1B 2互相垂直平分,故椭圆中心即为该四点外接圆的圆心 …………………1分 故该椭圆中,22c b a ==即椭圆方程可为22222b y x =+ ………3分设H (x,y )为椭圆上一点,则b y b b y y x HN ≤≤-+++-=-+=其中,182)3()3(||22222…………… 4分若30<<b ,则2||,HN b y 时-=有最大值962++b b …………………5分由25350962±-==++b b b 得(舍去)(或b 2+3b+9<27,故无解)…………… 6分若182||,3,322+-=≥b HN y b 有最大值时当…………………7分由165018222==+b b 得∴所求椭圆方程为1163222=+y x ………………… 8分(1) 设),(),,(),,(002211y x Q y x F y x E ,则由 ⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=+=+116321163222222121y x y x 两式相减得200=+ky x ……③又直线PQ ⊥直线m ∴直线PQ 方程为331+=x k y将点Q (0,y x )代入上式得,33100+-=x k y ……④…………………11分由③④得Q (33,332-k )…………………12分 而Q 点必在椭圆内部116322020<+∴y x ,由此得29400294,0,2472<<<<-∴≠<k k k k 或又,故当 )294,0()0,294(⋃-∈k时,E 、F 两点关于点P 、Q 的直线对称 14分 2、解:(Ⅰ)l Q 与圆相切,1∴=221m k ∴=+ ……①由221y kx m x y =+⎧⎨-=⎩ , 得 222(1)2(1)0k x mkx m ---+=, 222222221221044(1)(1)4(1)80101k m k k m m k m x x k ⎧⎪-≠⎪⎪∴∆=+-+=+-=>⎨⎪+⎪⋅=<⎪-⎩ ,21,k ∴<11k ∴-<<,故k 的取值范围为(1,1)-.由于1221221mk x x x x k +=∴-===-, 201k ≤<Q ∴当20k =时,21x x -取最小值. 6分(Ⅱ)由已知可得12,A A 的坐标分别为(1,0),(1,0)-,121212,11y y k k x x ∴==+-, 121212(1)(1)y y k k x x ∴⋅=+-1212()()(1)(1)kx m kx m x x ++=+-2212121221()()1k x x mk x x m x x x x +++=+--2222212m mkk mk m +⋅-⋅+=22222222=22=由①,得 221m k -=,12(3k k ∴⋅==-+为定值. 12分3、解:(1) 24y x = 设11(,)A x y ,22(,)B x y ,11(,)D x y -,l 的方程为1(0)x my m =-≠. (2)将1x my =-代人24y x =并整理得2440y my -+=, 从而 12124, 4.y y m y y +==直线BD 的方程为 212221()y y y y x x x x +-=⋅--,即 222214()4y y y x y y -=⋅--令120, 1.4y y y x ===得所以点(1,0)F 在直线BD 上(3)由①知,21212(1)(1)42x x my my m +=-+-=-1212(1)(1) 1.x x my my =--=因为 11(1,),FA x y =-uu r 22(1,)FB x y =-uu r, 212121212(1)(1)()1484FA FB x x y y x x x x m ⋅=--+=-+++=-u u r u u r故 28849m -=,解得 43m =±所以l 的方程为3430,3430x y x y ++=-+=又由①知 121643y y m +== 故1211161622233S KF y y ∆=•+=••=4、解:(I )设椭圆的方程为22221(0)x y a b a b +=>>,则2212491a ab =⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,得216a =,212b =.所以椭圆的方程为2211612x y +=.…………………3分设直线AB 的方程为y kx t=+(依题意可知直线的斜率存在),设1122(,),(,)A x yB x y ,则由2211612x y y kx t ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩,得()2223484480k xktx t +++-=,由∆>,得221216b k <+,122212283444834kt x x k t x x k ⎧+=-⎪⎪+⎨-⎪=⎪+⎩,设()00,T x y002243,3434kt tx y k k =-=++,易知00x ≠,由OT 与OP 斜率相等可得0032y x =,即12k =-, 所以椭圆的方程为2211612x y +=,直线AB 的斜率为12-.……………………6分(II )设直线AB 的方程为12y x t=-+,即220x y t +-=,由2212 1.1612y x t x y ⎧=-+⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,得22120x tx t -+-=,224(12)0t t ∆=-->,44t -<<.………………8分12212,12.x x t x x t +=⎧⎨⋅=-⎩.||AB ===.点P 到直线AB的距离为d =于是PAB ∆的面积为12PAB S ∆==……………………10分设3()(4)(123)f t t t =-+,2'()12(4)(2)f t t t =--+,其中44t -<<. 在区间(2,4)-内,'()0f t <,()f t 是减函数;在区间(4,2)--内,'()0f t >,()f t 是增函数.所以()f t 的最大值为4(2)6f -=.于是PAB S ∆的最大值为18.…………………12分 5、解:(Ⅰ)由题意,212||22,(,0)F F c A a ==∴u u u u r -------1分 1222 AF AF F =∴u u u r u u u u rQ 为1AF 的中点------------2分2,322==∴b a即:椭圆方程为.12322=+y x ------------3分 (Ⅱ)当直线DE 与x 轴垂直时,342||2==a b DE ,此时322||==a MN , 四边形DMEN 的面积||||42DE MN S ⋅==不符合题意故舍掉;------------4分 同理当MN 与x 轴垂直时,也有四边形DMEN 的面积不符合题意故舍掉; ------------5分当直线,MN 均与x 轴不垂直时,设DE :)1(+=x k y ,代入消去y 得:.0)63(6)32(2222=-+++k x k x k ------------6分设⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧+-=+-=+,3263,326),,(),,(222122212211k k x x k k x x y x E y x D 则 ------------7分所以 231344)(||222122121++⋅=-+=-k k x x x x x x , ------------8分 所以 2221232)1(34||1||k k x x k DE ++=-+=, ------------9分同理222211)1]3(1)||.1323()2k k MN k k -++==+-+ ------------11分所以四边形的面积222232)11(3432)1(34212||||k k k k MN DE S ++⋅++⋅=⋅=13)1(6)21(242222++++=k k k k由22727S k k =⇒=⇒= ------------12分所以直线0DE l y -+=或0DE l y ++=或20DE l y -+=或20DE l y ++= ---------13分6、解:(Ⅰ)(ⅰ)由抛物线定义可知,抛物线上点(,2)M m 到焦点F 的距离与到准线距离相等,即(,2)M m 到2py =-的距离为3;∴ 232p-+=,解得2p =.∴ 抛物线P 的方程为24x y =. 4分(ⅱ)抛物线焦点(0,1)F ,抛物线准线与y 轴交点为(0,1)E -,显然过点E 的抛物线的切线斜率存在,设为k ,切线方程为1y kx =-.由241x yy kx ⎧=⎨=-⎩, 消y 得2440x kx -+=, 6分216160k ∆=-=,解得1k =±. 7分 ∴切线方程为1y x =±-. 8分(Ⅱ)直线l 的斜率显然存在,设l :2p y kx =+,设11(,)A x y ,22(,)B x y ,由222x py p y kx ⎧=⎪⎨=+⎪⎩ 消y 得2220x pkx p --=. 且0∆>. ∴122x x pk +=,212x x p ⋅=-;∵ 11(,)A x y , ∴ 直线OA :11y y xx =,与2p y =-联立可得11(,)22px p C y --, 同理得22(,)22px p D y --. 10分∵ 焦点(0,)2pF , ∴ 11(,)2px FC p y =--u u u r ,22(,)2pxFD p y =--u u u r , 12分∴ 1212(,)(,)22px px FC FD p p y y ⋅=--⋅--u u u r u u u r 22212121212224px px p x x p p y y y y =+=+2442221222212120422p x x p p p p p x x x x p p p =+=+=+=-∴ 以CD 为直径的圆过焦点F . 14分7、解:(I )由题意可得OP OM ⊥, 2分所以0OP OM ⋅=u u u r u u u u r,即(,)(,4)0x y x -= 4分即240x y -=,即动点P 的轨迹W 的方程为24x y = 5分(II )设直线l 的方程为4y kx =-,1122(,),(,)A x yB x y ,则11'(,)A x y -.由244y kx x y =-⎧⎨=⎩消y 整理得24160x kx -+=, 6分 则216640k ∆=->,即||2k >. 7分12124,16x x k x x +==. 9分直线212221':()y y A B y y x x x x --=-+212221222212212222121222112()1()4()41444 y 44y y y x x y x x x x y x x x x x x x x x x y x x x x x x x -∴=-++-∴=-++--∴=-+-∴=+ 12分 即2144x x y x -=+所以,直线'A B 恒过定点(0,4). 13分8、解:(Ⅰ)因为椭圆M 上一点和它的两个焦点构成的三角形周长为246+,所以24622+=+c a , 1分又椭圆的离心率为,即c a =,所以c =, 2分所以3a =,c =分所以1b =,椭圆M 的方程为1922=+y x . 5分(Ⅱ)方法一:不妨设BC 的方程(3),(0)y n x n =->,则AC 的方程为)3(1--=x n y .由22(3),19y n x x y =-⎧⎪⎨+=⎪⎩得0196)91(2222=-+-+n x n x n , 6分设),(11y x A ,),(22y x B ,因为222819391n x n -=+,所以19327222+-=n n x , 7分 同理可得2219327n n x +-=, 8分 所以1961||22++=n n BC ,222961||n n n n AC ++=, 10分 964)1()1(2||||212+++==∆n n n n AC BC S ABC , 12分 设21≥+=n n t ,则22236464899t S t t t ==≤++, 13分当且仅当38=t 时取等号,所以ABC ∆面积的最大值为83. 14分 方法二:不妨设直线AB 的方程x ky m =+.由22,1,9x ky m x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩ 消去x 得222(9)290k y kmy m +++-=, 6分 设),(11y x A ,),(22y x B ,则有12229kmy y k +=-+,212299m y y k -=+. ① 7分 因为以AB 为直径的圆过点C ,所以 0CA CB ⋅=u u u r u u u r. 由1122(3,),(3,)CA x y CB x y =-=-u u u r u u u r, 得 1212(3)(3)0x x y y --+=. 8分将1122,x ky m x ky m=+=+代入上式,得221212(1)(3)()(3)0k y y k m y y m ++-++-=.将 ① 代入上式,解得125m =或3m =(舍). 10分 所以125m =(此时直线AB 经过定点12(,0)5D ,与椭圆有两个交点), 所以121||||2ABC S DC y y ∆=-12==分设211,099t t k =<≤+,则ABC S ∆=所以当251(0,]2889t =∈时,ABC S ∆取得最大值83. 14分9、解:(1)不妨设221212,),(,)22y y A y B y p p(211222212,122MA MB AB y yk k y y p k y y p p-=-⇒+=-∴==--…………………………………5分(2)AB 的直线方程为:221111y-y (),022y y x x y y p p=--+--=即 点M 到AB的距离d =.………………………………………7分2121122112y AB x y y y p y p =-=-=+⋅-=+……… 9分又由122y y p +=-且[][]1211,0,2,0,,,y y y p p y t t p p ≤∈-+=∴∈-令23111y 422MABS p t t p ∆=⋅+=-……………………… 11分 设23()4f t p t t =-为偶函数,故只需考虑[]0,t p ∈,所以[]2322()4,()420,()0p f t p t t f t p t f t '=-=->在,上递增, 当t p =时,332max max 13()3()322MAB f t p S p p p ∆=∴=⋅= 23622p p ∴=⇒=. 故所求抛物线的方程为24y x =……………………13分 10、(Ⅰ)解:由题意椭圆的离心率12c e a ==,24a =,所以2,1,a c b ===故椭圆方程为22143x y +=, ┄┄┄┄┄┄3分 则直线:1l x =-,(2,0),(2,0)A B -,故33(1,),(1,)22C D ---或33(1,),(1,)22C D ---,当点C 在x 轴上方时,12333122,122122k k -==-==--+--, 所以12:3k k =,当点C 在x 轴下方时,同理可求得12:3k k =,综上,12:3k k =为所求. ┄┄┄┄┄┄6分(Ⅱ)解:因为12e =,所以2a c =,b =, 椭圆方程为2223412x y c +=,(2,0),(2,0)A c B c -,直线:l x my c =-,设1122(,),(,)C x y D x y ,由2223412,x y c x my c ⎧+=⎨=-⎩消x 得,222(43)690m y mcy c +--=,所以12222212222666,2(43)2(43)43669,2(43)2(43)43mc mc mc y y m m m mc mc c y y m m m ⎧++=+=⎪+++⎪⎨⎪⋅=⋅=-⎪+++⎩┄┄┄┄┄┄8分故121222222212121228()2,34412(),34c x x m y y c m c m c x x m y y mc y y c m ⎧+=+-=-⎪⎪+⎨-⎪⋅=-++=⎪+⎩ ① 由121212(2)(2)k y x c k y x c -=+,及22233(2)(2)(4)44c x c x y c x -+=-=,┄┄9分得22221211212122222122121212(2)(2)(2)42()(2)(2)(2)42()k y x c c x c x c c x x x x c x c x k y x c c c x x x x ----++===++++++, 将①代入上式得22222222212222222222164124363434916412443434c c m c c k c m m k c c m c cc m m -++++===--+++,┄┄10分 注意到12120,20,20y y x c x c ⋅<-<+>,得121212(2)0(2)k y x c k y x c -=>+,┄┄11分 所以12:3k k =为所求. ┄┄┄┄┄┄12分11、解:(1)依题意,得 c =1.于是,ab =1. …………………2分 所以所求椭圆的方程为2212x y +=. ……………………………… 4分(2) (i)设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则221112x y +=①,222212x y +=②.又设M (x ,y ),因cos sin OM OA OB θθ=+u u u u r u u u r u u u r,故1212cos sin ,cos sin .x x x y y y θθθθ=+⎧⎨=+⎩ ……7分因M 在椭圆上,故221212(cos sin )(cos sin )12x x y y θθθθ+++=.整理得22222212121212()cos ()sin 2()cos sin 1222x x x x y y y y θθθθ+++++=.将①②代入上式,并注意cos sin 0θθ≠,得 121202x x y y +=.所以,121212OA OB y y k k x x ==-为定值. ………………………………10分(ii)2222222222121212121212()()(1)(1)1()222x x x x y y y y y y y y =-=⋅=--=-++,故22121y y +=. 又22221212()()222x x y y +++=,故22122x x +=. 所以,OA 2+OB 2=22221122x y x y +++=3. ………………………16分12、解: (Ⅰ)设动圆P 的半径为r,则151||,||44PM r PN r =-=+两式相加得|PM|+|PN|=4>|MN|由椭圆定义知,点P 的轨迹是以M 、N 为焦点,焦距为23,实轴长为4的椭圆其方程为22141x y += …………6分(Ⅱ)假设存在,设Q (x,y ).则因为MQN ∠为钝角,所以0QM QN ⋅<u u u u r u u u r(3,)QM x y =---u u u u r ,(3,)QN x y =--u u u r ,2230QM QN x y ⋅=+-<u u u u r u u u r又因为Q 点在椭圆上,所以22141x y +=联立两式得:221304x x +--<化简得:283x <, 解得:13、解:(Ⅰ) Θ椭圆)0(11222>=++a y a x 右焦点F 的坐标为(,0)a , ………(1分)(,)NF a n ∴=-u u u r .(,)MN m n =-u u u u rQ ,∴由0=⋅NF MN ,得02=+am n . ………… (2分)设点P 的坐标为),(y x ,由PO ON OM +=2,有(,0)2(0,)(,)m n x y =+--,⎪⎩⎪⎨⎧=-=.2,y n x m 代入02=+am n ,得ax y 42=. ……… (4分)(Ⅱ)解法一:设直线AB 的方程为x ty a =+,211(,)4y A y a 、222(,)4y B y a ,则x y a y l OA 14:=,xy ay l OB 24:=. ………… (5分)由⎪⎩⎪⎨⎧-==a x x y a y ,41,得214(,)a S a y --, 同理得224(,)a T a y --. ………… (7分)214(2,)a FS a y ∴=--u u u r ,224(2,)a FT a y =--u u u r ,则4212164a FS FT a y y ⋅=+u u u r u u u r . ……(8分)由⎩⎨⎧=+=ax y a ty x 4,2,得04422=--a aty y ,2124y y a ∴=-. ……… (9分)则044)4(16422242=-=-+=⋅a a a a a . …………… (11分)因此,FS FT ⋅u u u r u u u r的值是定值,且定值为0. ……… (12分)解法二:①当AB x⊥时, (,2)A a a 、(,2)B a a -,则:2OA l y x =, :2OB l y x =-.由2,y x x a =⎧⎨=-⎩得点S 的坐标为(,2)S a a --,则(2,2)FS a a =--u u u r . 由2,y x x a =-⎧⎨=-⎩ 得点T 的坐标为(,2)T a a -,则(2,2)FT a a =-u u u r . (2)(2)(2)20FS FT a a a a ∴⋅=-⨯-+-⨯=u u u r u u u r. …………… (6分)②当AB 不垂直x 轴时,设直线AB 的方程为()(0)y k x a k =-≠,),4(121y a y A 、),4(222y a yB ,同解法一,得4212164a FS FT a y y ⋅=+u u u r u u u r . … (8分)由2(),4y k x a y ax =-⎧⎨=⎩,得22440ky ay ka --=,2124y y a ∴=-. …………(9分)则044)4(16422242=-=-+=⋅a a a a a . ………… (11分)因此,FS FT ⋅u u u r u u u r的值是定值,且定值为0. ………… (12分),所以存在.…… 13分14、解:(1)连接RA ,由题意得,RA RP =,4RP RB +=,所以42RA RB AB +=>=,…………………………………………………2分由椭圆定义得,点R 的轨迹方程是22143x y +=.……………………………4分(2)设M 00(,)x y ,则00(,)N x y --,,QM QN 的斜率分别为,QM QN k k,则002QM y k x =-,002NQ y k x =+,……………………………………………6分所以直线QM 的方程为00(2)2y y x x =--,直线QN 的方程00(2)2y y x x =-+,8分 令(2)x t t =≠,则001200(2),(2)22y y y t y t x x =-=--+,……………………10分又因为00(,)x y 在椭圆2200143x y +=,所以2200334y x =-, 所以22202201222003(3)(2)34(2)(2)444x t y y y t t x x --⋅=-==----,其中t 为常数.…14分。
高中数学解析几何大题专项练习

高中数学解析几何大题专项练习1、已知椭圆G:(x^2/a^2)+(y^2/b^2)=1 (a>b>0)的两个焦点为F1、F2,短轴两端点B1、B2,已知F1、F2、B1、B2四点共圆,且点N(x,y)到椭圆上的点最远距离为52.1)求此时椭圆G的方程;2)设斜率为k(k≠0)的直线m与椭圆G相交于不同的两点E、F,Q为EF的中点,问E、F两点能否关于直线对称?若能,求出k的取值范围;若不能,请说明理由。
2、已知双曲线x-y=1的左、右顶点分别为A1、A2,动直线l:y=kx+m与圆x+y=1相切,且与双曲线左、右两支的交点分别为P1(x1,y1)、P2(x2,y2)。
Ⅰ)求k的取值范围,并求x2-x1的最小值;Ⅱ)记直线P1A1的斜率为k1,直线P2A2的斜率为k2,那么,k1×k2是定值吗?证明你的结论。
3、已知抛物线C:y=ax^2的焦点为F,点K(-1,0)为直线l与抛物线C准线的交点,直线l与抛物线C相交于A、B两点,点A关于x轴的对称点为D。
1)求抛物线C的方程。
2)证明:点F在直线BD上;3)设FA×FB=9,求△BDK的面积。
4、已知椭圆的中心在坐标原点O,焦点在x轴上,离心率为1/2,中点T在直线OP上,且A、O、B三点不共线。
I)求椭圆的方程及直线AB的斜率;Ⅱ)求△PAB面积的最大值。
5、设椭圆(x^2/a^2)+(y^2/b^2)=1 (a>b>0)的焦点分别为F1(-1,0)、F2(1,0),直线l:x=a(b^2/a)交x轴于点A,且AF1=2AF2.Ⅰ)试求椭圆的方程;Ⅱ)过F1、F2分别作互相垂直的两直线与椭圆分别交于D、E(如图所示),若四边形DMENE的面积为27,求DE 的直线方程。
6、已知抛物线P:x^2=2py(p>0)。
Ⅰ)若抛物线上点M(m,2)到焦点F的距离为3.ⅰ)求抛物线P的方程;ⅱ)设抛物线P的准线与y轴的交点为E,过E作抛物线P的切线,求此切线方程;Ⅱ)设过焦点F的动直线l交抛物线于A、B两点,连接AO,BO并延长分别交抛物线的准线于C、D。
解析几何 高中数学试题解析版

一、单选题(本大题共8小题,共40.0分。
在每小题列出的选项中,选出符合题目的一项)1.若椭圆x2+y2a =1(a>0)的离心率为√ 22,则a的值为( )A. 2B. 12C. 2或√ 22D. 2或12【答案】D【解析】【分析】本题考查椭圆的性质的应用及分类讨论的思想,属于基础题.考虑a>1和0<a<1两种情况,根据离心率的公式计算得到答案.【解答】解:当a>1时,离心率为√ a−1√ a =√ 22,解得a=2;当0<a<1时,离心率为√ 1−a=√ 22,解得a=12.综上所述:a=2或a=12.故选:D2.把一个圆心角为120°的扇形卷成一个圆锥的侧面,则此圆锥底面圆的半径与这个圆锥的高之比是( )A. 1∶4B. √ 2∶2C. √ 2∶√ 3D. √ 2∶4【答案】D【解析】【分析】本题考查圆锥的计算,理解圆锥的展开图中扇形的弧长等于圆锥的底面周长是关键.设母线为l,半径为r,利用圆锥的展开图中扇形的弧长等于圆锥的底面周长得到半径与母线的关系,再根据勾股地理得到高,从而可以得出结果.【解答】解:设圆锥的母线为l,底面半径为r,高为ℎ则扇形的弧长为120180π×l=23πl,由圆锥的展开图中扇形的弧长等于圆锥的底面周长,得2πr=23πl,则r=13l,再由勾股定理得ℎ=√ l2−r2=2√ 23l,故r ℎ=13l 2√ 23l =√ 24,故选D .3.已知原点到直线l 的距离为1,圆(x −2)2+(y −√ 5)2=4与直线l 相切,则满足条件的直线l 有 ( ) A. 1条 B. 2条C. 3条D. 4条【答案】C 【解析】【分析】本题主要考查点到直线的距离,圆与圆位置关系,先求出两圆的圆心和半径,判断两个圆的位置关系,从而确定公切线的直线条数. 【解答】解:∵(x −2)2+(y −√ 5 )2=4, ∴圆心坐标(2,√ 5),半径为2, ∵以坐标原点为圆心,以1为半径, ∴圆方程x 2+y 2=1, ∴两圆圆心距√ 5+22=3, ∴两圆相外切,∴两圆有三条公切线,(两条外公切线,一条内公切线). 故选C .4.已知PA ⃗⃗⃗⃗⃗ =(2,1,−3),PB ⃗⃗⃗⃗⃗ =(−1,2,3),PC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(7,6,λ),若P ,A ,B ,C 四点共面,则λ=( ) A. 9 B. −9C. −3D. 3【答案】B 【解析】【分析】由共面向量定理得PC ⃗⃗⃗⃗⃗ =x PA ⃗⃗⃗⃗⃗ +y PB ⃗⃗⃗⃗⃗ ,从而(7,6,λ)=x(2,1,−3)+y(−1,2,3),由此能求出λ的值. 本题考查实数值的求法,考查共面向量定理等基础知识,考查运算求解能力,是基础题. 【解答】解:∵PA ⃗⃗⃗⃗⃗ =(2,1,−3),PB ⃗⃗⃗⃗⃗ =(−1,2,3),PC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(7,6,λ), P ,A ,B ,C 四点共面,∴存在一对实数x ,y ,PC⃗⃗⃗⃗⃗ =x PA ⃗⃗⃗⃗⃗ +y PB ⃗⃗⃗⃗⃗ , ∴(7,6,λ)=x(2,1,−3)+y(−1,2,3),∴{7=2x−y6=x+2yλ=−3x+3y,解得λ=−9.故选:B.5.已知点A为圆(x+3)2+(y−2)2=1上的动点,点B的坐标为(1,1),P为x轴上一动点,则|AP|+|BP|的最小值是( )A. 3B. 4C. 5D.6【答案】B【解析】【分析】本题考查到圆上点的距离的最值及点关于线的对称点的求法,属于拔高题.根据三角形三边关系以及两点间距离公式求解即可.【解答】解:设圆心M(−3,2),半径为1,B关于x轴的对称点B1(1,−1),连接MB1交x轴于N点,则N即是P,因为这时|NB|=|NB1|,|NB|+|MN|=|MB1|,当P在x轴的其它位置F时,|FB|=|FB1|,借助图形可得|FB|+|FM|>|MB1|(三角形的两边和大于第三边),所以|AP|+|BP|的最小值是为|MB1|−1=√ 42+32−1=5−1=4,此时A为线段MB1与圆的交点.故选B.6.已知椭圆E:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的右焦点为F(3,0),过点F的直线交椭圆于A、B两点,若AB的中点坐标为(1,−1),则E的方程为( )A. x245+y236=1 B. x236+y227=1 C. x227+y218=1 D. x218+y29=1【答案】D【解析】【分析】本题考查求椭圆的方程,考查直线与椭圆的位置关系,点差法的运用,考查学生的计算能力,属于中档题,设A(x1,y1),B(x2,y2),代入椭圆的方程,两式相减,根据线段AB的中点坐标为(1,−1),进而可得a,b的关系,根据右焦点为F(3,0),求出a,b的值,即可得出椭圆的方程.【解答】解:设A(x 1,y 1),B(x 2,y 2),代入椭圆方程得{x 12a 2+y 12b 2=1x 22a 2+y 22b2=1, 相减得x 12−x 22a 2+y 12−y 22b2=0, ∴x 1+x 2a 2+y 1−y 2x 1−x 2⋅y 1+y 2b2=0,∵x 1+x 2=2,y 1+y 2=−2,k AB =y 1−y2x 1−x 2=−1−01−3=12,∴2a 2+12×−2b2=0,化为a 2=2b 2,又c =3=√ a 2−b 2,解得a 2=18,b 2=9. ∴椭圆E 的方程为x 218+y 29=1.故选D .7.已知圆C:x 2+y 2=1,直线l:x +y +2=0,P 为直线l 上的动点,过点P 作圆C 的两条切线,切点分别为A ,B ,则直线AB 过定点 ( ) A. (−12,−12)B. (−1,−1)C. (−12,12)D. (12,−12)【答案】A 【解析】【分析】本题考查直线与圆的位置关系,涉及圆方程的综合应用,属于中档题.根据题意,设P 的坐标为(t,−2−t),由圆的切线性质可得PA ⊥AC ,PB ⊥BC ,则有点A 、B 在以PC 为直径的圆上,求出该圆的方程,与圆C 的方程联立可得直线AB 的方程,将其变形分析可得答案. 【解答】解:根据题意,P 为直线l :x +y +2=0上的动点,设P 的坐标为(t,−2−t), 过点P 作圆C 的两条切线,切点分别为A ,B ,则PA ⊥AC ,PB ⊥BC , 则点A 、B 在以PC 为直径的圆上,又由C(0,0),P(t,−2−t),则以PC 为直径的圆的方程为x(x −t)+y(y +2+t)=0, 变形可得:x 2+y 2−tx +(t +2)y =0,则有{x 2+y 2=1x 2+y 2−tx +(t +2)y =0,联立可得:1−tx +(t +2)y =0,变形可得:1+2y −t(x −y)=0, 即直线AB 的方程为1+2y −t(x −y)=0,则有{1+2y =0x −y =0,解可得{x =−12y =−12,故直线AB 过定点(−12,−12), 故选:A .8.已知F 1,F 2是椭圆与x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左、右焦点,过左焦点F 1的直线与椭圆交于A ,B 两点,且满足|AF 1|=2|BF 1|,|AB|=|BF 2|,则该椭圆的离心率是( ) A. 12B. √ 33C. √ 32D. √ 53【答案】B 【解析】【分析】本题考查椭圆的简单性质的应用,考查数形结合以及转化思想的应用,属于中档题. 利用已知条件,画出图形,通过三角形的边长关系,结合余弦定理,求解椭圆的离心率即可. 【解答】解:作出图形,如下:由题意可得:|F 1B|+|BF 2|=2a ,|AB|=|BF 2|,可得|AF 1|=a ,|AF 2|=a ,|AB|=|BF 2|=32a ,|F 1F 2|=2c , 在△ABF 2中,由余弦定理得cos∠BAF 2=94a 2+a 2−94a 22×32a×a=13,在△AF 1F 2中,由余弦定理得cos∠BAF 2=a 2+a 2−4c 22×a×a =1−2(c a)2,所以13=1−2(ca )2,即e =c a =√ 33. 故选:B .二、多选题(本大题共4小题,共20.0分。
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解析几何大量精选1.在直角坐标系xOy 中,点M到点()1,0F,)2,0F 的距离之和是4,点M 的轨迹是C 与x 轴的负半轴交于点A ,不过点A 的直线:l y kx b =+与轨迹C 交于不同的两点P 和Q .⑴求轨迹C 的方程;⑴当0AP AQ ⋅=时,求k 与b 的关系,并证明直线l 过定点.【解析】 ⑴ 2214x y +=.⑴将y kx b =+代入曲线C 的方程,整理得222(14)8440k x kbx b +++-=,因为直线l 与曲线C 交于不同的两点P 和Q ,所以222222644(14)(44)16(41)0k b k b k b ∆=-+-=-+> ①设()11,P x y ,()22,Q x y ,则122814kbx x k +=-+,21224414b x x k -=+ ② 且22221212121224()()()14b k y y kx b kx b k x x kb x x b k -⋅=++=+++=+,显然,曲线C 与x 轴的负半轴交于点()2,0A -,所以()112,AP x y =+,()222,AQ x y =+. 由0AP AQ ⋅=,得1212(2)(2)0x x y y +++=.将②、③代入上式,整理得22121650k kb b -+=.所以(2)(65)0k b k b -⋅-=,即2b k =或65b k =.经检验,都符合条件①当2b k =时,直线l 的方程为2y kx k =+.显然,此时直线l 经过定点()2,0-点. 即直线l 经过点A ,与题意不符.当65b k =时,直线l 的方程为6655y kx k k x ⎛⎫=+=+ ⎪⎝⎭.显然,此时直线l 经过定点6,05⎛⎫- ⎪⎝⎭点,满足题意.综上,k 与b 的关系是65b k =,且直线l 经过定点6,05⎛⎫- ⎪⎝⎭2. 已知椭圆2222:1x y C a b +=(0)a b >>的离心率为12,以原点为圆心,椭圆的短半轴为半径的圆与直线0x y -=相切. ⑴ 求椭圆C 的方程;⑴ 设(4,0)P ,A ,B 是椭圆C 上关于x 轴对称的任意两个不同的点,连结PB 交椭圆C 于另一点E ,证明直线AE 与x 轴相交于定点Q ;⑴ 在⑴的条件下,过点Q 的直线与椭圆C 交于M ,N 两点,求OM ON ⋅的取值范围.【解析】 ⑴22143x y +=.⑴ 由题意知直线PB 的斜率存在,设直线PB 的方程为(4)y k x =-.由22(4),1.43y k x x y =-⎧⎪⎨+=⎪⎩得2222(43)3264120k x k x k +-+-=. ①设点11(,)B x y ,22(,)E x y ,则11(,)A x y -.直线AE 的方程为212221()y y y y x x x x +-=--.令0y =,得221221()y x x x x y y -=-+.将11(4)y k x =-,22(4)y k x =-代入整理,得12121224()8x x x x x x x -+=+-.②由①得21223243k x x k +=+,2122641243k x x k -=+代入②整理,得1x =.所以直线AE 与x 轴相交于定点(10)Q ,.⑶ 54,4⎡⎤--⎢⎥⎣⎦.3.设椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>的一个顶点与抛物线2:C x =的焦点重合,12F F ,分别是椭圆的左、右焦点,且离心率12e =,过椭圆右焦点2F 的直线l 与椭圆C 交于M N 、两点.⑴ 求椭圆C 的方程;⑴ 是否存在直线l ,使得2OM ON ⋅=-.若存在,求出直线l 的方程;若不存在,说明理由.【解析】 ⑴22143x y +=.⑴ 由题意知,直线l 与椭圆必有两个不同交点.①当直线斜率不存在时,经检验不合题意. ②设存在直线l 为(1)(0)y k x k =-≠,且11()M x y ,,22()N x y ,.由22143(1)x y y k x ⎧+=⎪⎨⎪=-⎩,得2222(34)84120k x k x k +-+-=, 2122834k x x k +=+,212241234k x x k -=+, 21212121212[()1]OM ON x x y y x x k x x x x ⋅=+=+-++2222222224128512(1)2343434k k k k k k k k k ---=+⋅-⋅+==-+++,所以k =故直线l的方程为1)y x =-或1)y x =-.本题直线l 的方程也可设为1my x =-,此时m 一定存在,不能讨论,且计算时数据更简单.4.如图,椭圆()22122:10x y C a b a b+=>>x 轴被曲线22:C y x b =-截得的线段长等于1C 的长半轴长.⑴ 求12C C ,的方程;⑴ 设2C 与y 轴的交点为M ,过坐标原点O 的直线l 与2C 相交于点A B ,,直线MA MB ,分别与1C 相交与D E ,. ①证明:MD ME ⊥;②记MAB MDE △,△的面积分别是12S S ,.问是否存在直线l ,使得121732S S =?请说明理由.【解析】 ⑴ 222114x y y x +==-,.⑴ ①由题意知,直线l 的斜率存在,设为k ,则直线l 的方程为y kx =. 由21y kx y x =⎧⎨=-⎩得210x kx --=, 设()()1122A x y B x y ,,,,则12x x ,是上述方程的两个实根,于是12121x x k x x +==-,. 又点M 的坐标为()01-,,所以()()()212121212121212111111MA MB kx kx k x x k x x y y k k x x x x x x +++++++⋅=⋅===-, 故MA MB ⊥,即MD ME ⊥.②设直线KM 的斜率为1k ,则直线的方程为11y k x =-,由1211y k x y x =-⎧⎪⎨=-⎪⎩,解得01x y =⎧⎨=-⎩或1211x k y k =⎧⎪⎨=-⎪⎩,则点A 的坐标为()2111k k -,. 又直线MB 的斜率为11k -,同理可得点B 的坐标为211111k k ⎛⎫-- ⎪⎝⎭,.于是211111111||||||||22||k S MA MB k k k +=⋅=-=.由1221440y k x x y =-⎧⎪⎨+-=⎪⎩得()22111480k x k x +-=, 解得01x y =⎧⎨=-⎩或12121218144114k x k k y k ⎧=⎪+⎪⎨-⎪=⎪+⎩,则点D 的坐标为21122118411414k k k k ⎛⎫- ⎪++⎝⎭,; 又直线MB 的斜率为11k -,同理可得点E 的坐标21122118444k k k k ⎛⎫-- ⎪++⎝⎭,. 于是()()()21122211321||1||||2144k k S MD ME k k +⋅=⋅=++. 因此222111122211(14)(4)144176464S k k k S k k ⎛⎫++==++ ⎪⎝⎭,由题意知,212114174176432k k ⎛⎫++= ⎪⎝⎭解得214k =或2114k =. 又由点A B ,的坐标可知,21211111111k k k k k k k -==-+,所以32k =±.故满足条件的直线l 存在,且有两条,其方程分别为32y x =和32y x =-.5. 在直角坐标系xOy 中,点M到点()1,0F,)2,0F 的距离之和是4,点M 的轨迹是C 与x 轴的负半轴交于点A ,不过点A 的直线:l y kx b =+与轨迹C 交于不同的两点P和Q .⑴ 求轨迹C 的方程;⑴ 当0AP AQ ⋅=时,求k 与b 的关系,并证明直线l 过定点.【解析】 ⑴ 2214x y +=.⑴将y kx b =+代入曲线C 的方程,整理得222(14)8440k x kbx b +++-=,因为直线l 与曲线C 交于不同的两点P 和Q ,所以222222644(14)(44)16(41)0k b k b k b ∆=-+-=-+> ①设()11,P x y ,()22,Q x y ,则122814kbx x k +=-+,21224414b x x k -=+ ② 且22221212121224()()()14b k y y kx b kx b k x x kb x x b k -⋅=++=+++=+,显然,曲线C 与x 轴的负半轴交于点()2,0A -,所以()112,AP x y =+,()222,AQ x y =+. 由0AP AQ ⋅=,得1212(2)(2)0x x y y +++=.将②、③代入上式,整理得22121650k kb b -+=.所以(2)(65)0k b k b -⋅-=,即2b k =或65b k =.经检验,都符合条件①当2b k =时,直线l 的方程为2y kx k =+.显然,此时直线l 经过定点()2,0-点. 即直线l 经过点A ,与题意不符.当65b k =时,直线l 的方程为6655y kx k k x ⎛⎫=+=+ ⎪⎝⎭.显然,此时直线l 经过定点6,05⎛⎫- ⎪⎝⎭点,满足题意.综上,k 与b 的关系是65b k =,且直线l 经过定点6,05⎛⎫- ⎪⎝⎭.。